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公开(公告)号:CN111351357A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010103012.2
申请日:2020-02-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F27B17/02 , B22D23/04 , C22C1/10 , C22C9/00 , C22C21/00 , C22C26/00 , C22C47/08 , C22C49/06 , C22C49/14
Abstract: 一种金属基复合材料的高通量制备装置和方法,涉及一种金属基复合材料制备装置及制备方法。它主要解决不同液态金属基体与增强体复合的金属基复合材料高通量制备的问题。装置由提升杆、抽气管、炉体、预热区、熔炼区、网格式坩埚、充气管、预制体安装盘、多个预制体、隔热板、坩埚加热区构成。方法:安装预制体和网格式坩埚、预制体去胶质、气氛保护、真空除气、气压浸渗、成型。本发明可以一次性高通量制备不同材质基体的金属基复合材料,从而可以高效地研究复合材料的界面润湿和界面反应行为,成本低、周期短。本发明适用于高通量制备金属基复合材料。
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公开(公告)号:CN107011648B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710404555.6
申请日:2017-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法,它涉及一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法。本发明是要解决单一聚脲弹性体材料强度较低以及Kevlar纤维布服役时纤维横向拔出导致的材料失效的问题。Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料以Kevlar纤维布作为增强体,以聚脲作为基体进行结合。一、制备聚脲弹性体;二、纤维布料裁剪并浸入聚脲;三、抽真空;四、纤维布铺陈;五、压铸。本发明制备的纤维布增强聚脲基复合材料可用于军用领域,如防弹装甲背板、飞机、导弹结构材料、防护头盔等;民用结构材料领域,如管道、墙板等建筑结构材料。
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公开(公告)号:CN108179302B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810089819.8
申请日:2018-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高导热金刚石/铜复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。本发明的目的是为了解决现有金刚石铜复合材料的制备方法无法实现大尺寸薄片样件的近净成型、高质量、大批量制备的问题。制备方法:将金刚石粉装入模具中振实做成预制体,预制体置于坩埚中,将纯铜或块状铜合金放置于预制体上部,抽真空,在惰性气体保护下升温熔铜,加压浸渗,保压冷却,卸压,最后脱模。有益效果:本发明方法能实现高效率量产,力学性能高,成品率高,能制备大尺寸薄片样件,样件热导率提高,制备成本低,杂质含量少,成型模具和坩埚都可以重复使用。本发明适用于制备高导热金刚石/铜复合材料。
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公开(公告)号:CN107102402B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710424024.3
申请日:2017-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G02B6/122
Abstract: 本发明提出了一种基于极化共振和布拉格共振作用的超透射波导的设计方法,并且将所述超透射波导应用到表面等离激元波导系统中,其基本单元由纳米尺度的金属‑电介质‑金属波导以及周期性排列的侧向耦合共振腔组成。因此这种链式共振腔结构具有类似光子晶体的导波和带隙特性,在单端波导模式的激发下,通过波导模与侧向耦合共振模式发生耦合,从而调制透射特性。具体而言,波导结构的工作频率可通过侧向共振腔的本征频率调控;波导整体可实现滤波、透射以及超透射形成激光态。此外,本发明还利用共振腔的增益、损耗对波导透射特性进行调制。本发明基于耦合模理论和布拉格理论,结合极化共振和布拉格共振相互作用,给出了所述超透射波导的色散关系。
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公开(公告)号:CN110499434A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910893070.7
申请日:2019-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含密排体多尺度陶瓷增强铝基复合材料及其制备方法,本发明涉及一种含密排体多尺度陶瓷增强铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决传统均质铝基复合材料抗弹性能差,防弹铝基复合材料中陶瓷体积分数低的问题。材料由陶瓷密排体、含铝材料和陶瓷粉体填充物组成。方法:密排体密排于模具中;二、陶瓷粉体填充柱体间隙;三、冷压预热制备预制体;四、熔融铝液;五、将熔炼的铝液压入预制体中,保压,脱模得到复合材料。陶瓷含量达65~93vol.%,具有优异的抗弹性能。本发明用于装甲防护领域。
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公开(公告)号:CN108034866B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810059357.5
申请日:2018-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高性能氮化硅铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种高性能氮化硅铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决常规方法增强体添加含量受限的问题。高性能氮化硅铝基复合材料按体积分数由5%~45%Si3N4增强体和55%~95%铝基体制成。方法:一、计算粉体质量并称量;二、粉体球磨混合;三、粉体过筛;四、预压;五、在保护气氛下进行放电等离子体烧结(SPS)。本发明用于制备铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN107825776B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711064898.9
申请日:2017-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B7/08 , B32B15/20 , B32B15/04 , B32B37/06 , B32B37/08 , B32B37/10 , B32B38/16 , B32B38/00 , B22D23/04
Abstract: 一种无残余热解碳的层状铝基复合材料的制备方法,涉及一种无残余热解碳的层状铝基复合材料的制备方法。本发明为解决现有层状铝基复合材料制备过程中厚度控制方法复杂、厚度控制不准确、成本高、层状复合材料界面结合性能弱、复合材料制备过程中预制体易坍塌的问题以及制备的层状铝基复合材料中存在残余热解碳的问题。一、称料;二、SiC浆料制备;三、SiC纳米线生片流延成型;四、预制体制备;五、去脂处理、预热及残余热解碳去除;六、液态铝浸渗。本发明实现了热解碳的氧化去除并预热时间缩短,厚度控制方法简单厚度准确、工艺简单,铝金属箔分隔了SiC纳米线层且能保证复合材料层状结构的完整性;复合材料界面结合优异。
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公开(公告)号:CN107739948B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201711045332.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种金刚石/铝复合材料及其高效率制备方法,涉及一种金刚石/铝复合材料及其制备方法。本发明为了解决现有技术制备的金刚石/铝复合材料的界面结合弱、热导率低、金刚石与铝的界面反应不充分,浸渗效率低、致密度低的问题。金刚石/铝复合材料由铝金属和带有镀膜层的金刚石粉组成,铝金属填充在带有镀膜层的金刚石粉的间隙中。方法:一、近净成型模具准备;二、金刚石粉的表面镀膜;三、气压浸渗准备;四、气压浸渗;五、脱模。本发明金刚石/铝复合材料的致密度达99.8%以上,提高生产效率、降低了原材料成本,提高了界面结合强度和热导率。本发明适用于制备金刚石/铝复合材料。
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公开(公告)号:CN107675058B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710947667.6
申请日:2017-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种宽体积分数层状梯度碳化硼铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种层状功能梯度碳化硼铝基复合材料及制备方法。本发明是要解决单一体积分数均质的铝基复合材料防弹效果差、防弹层状梯度铝基复合材料中着弹面板体积分数低以及简单叠层防护结构的界面结合强度低的问题。面板按体积分数由70%~90%碳化硼和10%~30%含铝材料制成;过渡中间层由多层碳化硼铝基复合材料组成,由面板向背板每层碳化硼铝基复合材料中的碳化硼体积分数逐层梯度降低;方法:预制体粉体的制备;二、逐层铺陈,制备预制体;三、熔融铝液;四、采用压力浸渗工艺将熔炼的铝液压入预制体间隙中,保压,脱模,获得层状梯度B4C/Al复合材料。本发明用于制备装甲结构材料。
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公开(公告)号:CN109065360A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810960862.7
申请日:2018-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01F41/26 , C23C18/52 , C23C28/021 , C25D3/562 , C25D5/48 , H05K9/0075
Abstract: 一种在铝基复合材料上电沉积高磁导率铁镍合金薄膜的制备方法,本发明涉及一种在铝基复合材料上电沉积高磁导率铁镍合金薄膜的制备方法。本发明的目的是为了解决现有铝基复合材料磁场屏蔽性能很差的问题,本发明的制备方法为:一、除去铝基复合材料表面油污;二、酸洗出光;三、浸锌;四、酸洗;五、二次浸锌;六、电沉积铁镍合金;七、封孔。本发明在铝基复合材料上电沉积高磁导率铁镍合金薄膜,构成“高导磁‑不导磁‑高导磁”的结构,通过二次分流作用,实现较高的磁屏蔽效果。本发明应用于表面电沉积处理技术领域。
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