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公开(公告)号:CN103265292A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310213768.2
申请日:2013-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Al23O27N5陶瓷的燃烧合成熔铸的方法。本发明涉及一种Al23O27N5陶瓷的燃烧合成熔铸的方法。本发明是为解决现有Al23O27N5陶瓷的制备方法成本高、工艺参数不易控制、对设备要求高以及产生有毒气体的技术问题,本发明方法反应剂为Al和Al(NO3)3,稀释剂为Al2O3和AlN,通过点燃原料,利用Al和Al(NO3)3的燃烧放热进行反应,实验过程迅速,反应时间<10min,制备周期短,无需外部热源,依靠反应自身放热加热体系,成本低,所得产物纯度高,且不产生有毒气体,可应用于Al23O27N5陶瓷的制备领域。
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公开(公告)号:CN102606874B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201210090477.4
申请日:2012-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F17C1/12
Abstract: 带有多层真空绝热层和纤维增强复合材料层的液氧容器,它涉及一种液氧容器。本发明为解决现有的液氧容器采用不锈钢结构,存在重量过大、贮运效率低以及贮运成本高的问题。每个支撑圆筒上固套有一个第二支撑盘,每个第二支撑盘上固套有一个第三支撑盘,每个第三支撑盘沿圆周方向与容器外壳的内壁固接,所述内胆由内向外依次为金属内衬层、纤维增强复合材料层和多层真空绝热层,所述纤维增强复合材料层缠绕在金属内衬层的外壁上,多层真空绝热层包覆在纤维增强复合材料层的外表面上。本发明的带有多层真空绝热层和纤维增强复合材料层的液氧容器用于储运液氧。
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公开(公告)号:CN101747048B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN200910073096.3
申请日:2009-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B31/30 , C04B35/622 , C04B35/65 , C04B35/56
Abstract: Nb2AlC块体陶瓷的制备方法,它涉及三元层状化合物单相块体陶瓷的制备方法。本发明解决了现有Nb2AlC块体陶瓷的制备方法合成温度高、反应时间长、工艺复杂、成本高昂、生产效率低,以及得到的Nb2AlC块体陶瓷组织粗化的问题。本发明的方法是:一、将铌粉、铝粉和碳粉球磨混合;二、制备预制坯,然后将预制坯和模具放入燃烧合成反应器中,点火进行燃烧合成反应;三、燃烧反应结束后施压,然后埋入石英砂冷却,得Nb2AlC块体陶瓷。本发明的方法反应速度快、合成时间短、成本低、生产效率高,得到的Nb2AlC块体陶瓷纯度高。本发明得到的Nb2AlC块体陶瓷可用于航空、航天、电子工业和核工业等行业。
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公开(公告)号:CN102930117A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210471899.6
申请日:2012-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 复合材料螺旋桨桨叶的导随边加固设计方法,它涉及一种导随边加工设计方法,具体涉及复合材料螺旋桨桨叶的导随边加固设计方法。本发明为了解决现有复合材料螺旋桨叶片受到外部物体的冲击而易发生损伤的问题。本发明利用三维构型软件绘制桨叶截面的几何模型和桨叶的几何模型,利用RANS方程计算桨叶的水动力性能,根据桨叶的水动力性能选取i种满足水动力性能要求的改进方案,根据最终确定的几何模型估算螺旋桨体积,并进一步估算螺旋桨重量G,确定G最小的改进方案为导随边增强型复合材料螺旋桨桨叶的设计方案。本发明用于舰艇的运输工具。
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公开(公告)号:CN102930116A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210471898.1
申请日:2012-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种大尺寸可拆卸式复合材料螺旋桨设计方法,它涉及一种复合材料螺旋桨设计方法,具体涉及一种大尺寸可拆卸式复合材料螺旋桨设计方法。本发明为了解决现有大尺寸复合材料螺旋桨的金属桨毂的重量较大,增加了整个螺旋桨的重量,提高了船体振动的问题。本发明的具体步骤为:步骤一、设计复合材料桨叶;步骤二、设计复合材料螺旋桨桨毂;步骤三、将设计好的复合材料桨叶和复合材料桨毂组装成复合材料螺旋桨。本发明用于舰艇等运输工具。
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公开(公告)号:CN102874795A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210430871.8
申请日:2012-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于纳米石墨薄片的碳纳米薄膜及其制备方法,涉及碳纳米薄膜及其制备方法的领域。本发明是要解决现有的碳纳米薄膜制备方法制备的碳纳米薄膜存在成本较高,制备过程复杂的技术问题。一种基于纳米石墨薄片的碳纳米薄膜,是由pH值为2~4的纳米石墨薄片分散液经抽滤后的固体压制而成的薄膜。制备方法:一、制备膨胀石墨;二、制备石墨薄片分散液;三、制备碳纳米薄膜。本发明应用于航空、航天和汽车领域。
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公开(公告)号:CN102702688A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210218201.X
申请日:2012-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双酚A型环氧树脂/凹凸棒土纳米复合材料及其制备方法,它涉及一种改性环氧树脂复合材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有采用蒙脱土增强环氧树脂的气体阻隔性存在制备工艺繁杂,且制备成本高的问题。一种双酚A型环氧树脂/凹凸棒土纳米复合材料由双酚A型环氧树脂、表面接枝改性处理后凹凸棒土、溶剂和固化剂制备而成。方法:一、制备超声处理后的凹凸棒土分散液;二、制备表面接枝改性处理后凹凸棒土;三、利用双酚A型环氧树脂、表面接枝改性处理后凹凸棒土、溶剂和固化剂进行成型处理制备双酚A型环氧树脂/凹凸棒土纳米复合材料。本发明主要用于制备双酚A型环氧树脂/凹凸棒土纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN101386537B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN200810137375.7
申请日:2008-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 陶瓷换向器材料的制造方法,它涉及一种换向器材料的制造方法。本发明解决了现有换向器与现有的陶瓷电刷不匹配的问题。本发明的材料由Cu粉、炭黑、Si粉和Ti粉制成。本发明方法如下:将Cu粉、炭黑、Si粉和Ti粉混合加入无水乙醇,再球磨、烘干,再将烘干后的粉末放入金属模具中制成预制坯料,然后使预制坯快速燃烧7秒-13秒后,施加压力28秒-32秒,然后在石英砂箱中冷却至室温,即得陶瓷换向器材料。采用本发明方法生产陶瓷换向器材料的生产周期短、成本低廉、制备工艺简单,并且节能、环保。
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公开(公告)号:CN102660874A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210184017.8
申请日:2012-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/53 , D06M15/63 , D06M101/40
Abstract: 一种碳纤维用热塑性上浆剂及其制备和使用方法,它涉及碳纤维用溶剂型上浆剂及其制备和使用方法。本发明要解决现有的热塑性上浆剂制备过程复杂、使用时污染环境的问题。制备方法:将热塑性树脂、有机溶剂A和助剂混合,搅拌均匀,得到热塑性上浆剂,使用时,将碳纤维在热塑性上浆剂中浸渍,然后对上浆的碳纤维进行刮胶处理,之后将刮胶处理后的碳纤维在有机溶剂B中浸渍,最后将碳纤维烘干。本发明不仅可以提高碳纤维与聚芳醚类高性能热塑性树脂的浸润性、提高碳纤维/热塑性聚芳醚类树脂基复合材料的界面结合性能,而且还有具有成本低、性能稳定、使用方便和不污染环境的优点。本发明制备的碳纤维用热塑性上浆剂用于碳纤维材料的表面处理。
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公开(公告)号:CN101691293B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200910306871.5
申请日:2009-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B32/00
Abstract: 纳米二氧化硅填充非石墨化泡沫炭制备隔热材料的方法,它涉及一种应用非石墨化泡沫炭制备隔热材料的方法。本发明解决了现有气凝胶机械性能差、无法独立成块使用的问题。本发明方法如下:将正硅酸乙酯、去离子水和无水乙醇的混合物分别在酸性和碱性的条件下反应10min~15min,将得到的醇凝胶用四乙基原硅酸盐乙醇溶液浸泡,再用去离子水洗涤得到SiO2溶胶凝胶,将非石墨化泡沫炭浸没于SiO2溶胶凝胶中,然后干燥,即得纳米二氧化硅填充非石墨化泡沫炭隔热复合材料。采用本发明方法得到的隔热材料中可以独立成块使用,与气凝胶相比本发明隔热材料的机械性能强,其隔热温度为1200℃~1300℃。
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