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公开(公告)号:CN102280514B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110231460.1
申请日:2011-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L31/075 , H01L31/028 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521
Abstract: 本征层为碳锗薄膜的太阳能电池的制备方法,涉及一种太阳能电池及其制备方法。本发明要解决现有以非晶硅材料为本征层存在带隙较宽、吸收系数偏小的问题。太阳能电池包括透明衬底(1)、透明导电薄膜(2)、P型窗口层(3)、本征层(4)和N型层(5)。方法:将透明衬底(1)上镀上透明导电薄膜(2);在透明导电薄膜(2)上镀上P型窗口层(3);清洗、加热、保温,通入氩气,反溅清洗;制备本征层(4);制备N型层(5),即完成本征层为碳锗薄膜的太阳能电池的制备。本发明太阳能电池结构新颖,制备工艺简单、易操作;本征层为碳锗薄膜,具有窄带隙,光学吸收较大的优点,可提高太阳能电池的光电转化效率。用于太阳能电池领域。
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公开(公告)号:CN101885618B
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201010257400.2
申请日:2010-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 反应烧结碳化硅陶瓷件的连接方法,它涉及一种结连接陶瓷件的方法。本发明解决了钎焊连接陶瓷件会在陶瓷与钎料之间形成热应力,影响陶瓷焊接件的稳定性,胶接方法中有机胶的耐高温性能较差的问题。本方法如下:用石膏板将碳化硅陶瓷件分瓣的待连接面所形成的空间包围,形成腔体,然后将用于制备碳化硅陶瓷的浆料填满腔体,干燥,再烧结,机械加工,得到碳化硅陶瓷件。将采用本发明方法连接后的碳化硅陶瓷件使用手持式显微镜观察对接面之间部分及边界部分,很难辨别基体与后形成的反应烧结碳化硅。连接部分具有与基体相近的断裂强度,用显微镜对连接部位进行观察后发现连接部分与基体部分之间结合非常紧密,没有发现缺陷。
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公开(公告)号:CN102251214B
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201110185137.5
申请日:2011-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 磷化硼耐磨耐蚀涂层的制备方法,它属于耐磨耐蚀涂层领域。本发明要解决现有磷化硼薄膜制备方法存在寿命短的技术问题。本发明方法:一、超声清洗;二、将步骤一处理后的不锈钢衬底置于磁控溅射真空仓内的加热台上,然后对真空仓进行抽真空至真空度达到1.0×10-7~9.9×10-7Pa,启动加热装置,加热至200~600℃后保温10~30分钟;步骤三、反溅清洗;步骤四、以高纯硼靶和PH3做反应物镀膜,制得磷化硼耐磨耐蚀涂层。本发明制备的磷化硼薄膜具有很高的硬度与模量,与基底良好的附着性以及很低的残余应力,在摩擦磨损过程中磨损率小,磨损寿命长。
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公开(公告)号:CN101734864B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200910311395.6
申请日:2009-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C03C17/22
Abstract: 一种稿台玻璃表面蓝宝石保护膜的制备方法,它涉及一种稿台玻璃表面氧化铝保护膜的制备方法。本发明解决了现有稿台玻璃硬度低、耐磨性差,导致使用寿命短、使用成本高的问题。本发明方法:超声清洗稿台玻璃,然后置于样品台上;然后抽真空后通氩气,再对稿台玻璃进行离子清洗,再将样品台转至沉积位置;继续抽真空,再通入氧气,设置沉积参数,开启装置,进行镀膜;然后再反溅即得。本发明的蓝宝石保护膜的纳米显微硬度为14.89~16.03GPa,670~690nm波段的扫描信号的光学透过率在80%以上。本发明蓝宝石保护膜在提高稿台玻璃硬度、耐磨性的同时,保证扫描信号透过率,延长了稿台玻璃的使用寿命,降低了使用成本。
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公开(公告)号:CN101698605B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200910309836.9
申请日:2009-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/638 , C04B35/10 , C04B38/00
Abstract: 一种梯度多孔氧化铝陶瓷的制备方法,它涉及多孔氧化铝陶瓷的制备方法。本发明解决了现有制备方法得到的梯度多孔陶瓷存在孔分布性差、孔形状不易控制、孔隙率低的问题。本发明的制备方法:一、将氧化铝粉末、莰烯和脂肪酸缩聚物混合得浆料;二、注浆料成型得坯体;三、烘干坯体,然后热处理得梯度多孔氧化铝陶瓷。本发明利用莰烯在不同温度下结晶速率不同的性质得到梯度多孔氧化铝陶瓷的孔定向分布,形状可控,孔呈网络连通型,孔隙率高,孔隙率为71%~85%,密度为0.63~0.88g/cm3,压缩强度为8~38Mpa,可用于高温隔热、燃料电池、过滤器、吸音等行业。
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公开(公告)号:CN102277510A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110208956.7
申请日:2011-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种制备金刚石增强金属基复合材料的混料方法,涉及制备金刚石增强金属基复合材料过程中的混料方式。解决现有金刚石增强金属基复合材料制备方法中的混料过程中采用氧化锆、氧化铝等陶瓷材料作磨球,混料过程中引入杂质,导致制备的金刚石增强金属基复合材料的热导率降低的问题。本发明的混料方法是首先称取金刚石颗粒和金属原料,金属用量是设计用量的93%~97%,以金属原料材质的磨球,将原料湿混球磨即可,金属基体材料为铝或铜。采用金属基体材料最为磨球材质,可以有效防止引入杂质,使制备得到的金刚石增强金属基复合材料的热导率得到了明显的提高,提高39%以上。
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公开(公告)号:CN101298386B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200810064612.1
申请日:2008-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氧化锆多孔陶瓷的制备方法,它涉及一种多孔陶瓷的制备方法。它解决了现有氧化锆多孔陶瓷的制备工艺难以控制、所得材料孔的分布不规则、均匀性较差的问题。方法:一、将ZrO2、C10H16和聚苯乙烯湿混,得浆料;二、浆料进行预冷,然后冷冻;三、冷冻后的浆料脱模后干燥,然后进行保温烧结,再冷却到室温,即得氧化锆多孔陶瓷。本发明制备工艺易于控制,且所得材料孔的分布规则、均匀性较好。
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公开(公告)号:CN101391895B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200810064759.0
申请日:2008-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 梯度防/隔热陶瓷基复合材料及其制备方法,它涉及一种陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明解决了现有硼化物陶瓷基均质复合材料热导率单一的问题,提供了一种梯度防/隔热陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明材料由防热层、第一中间过渡层、第二中间过渡层、第三中间过渡层和隔热层组成。本发明材料的制备方法如下:将经过超声清洗、球磨、烘干的用于制备各层的原材料粉体按顺序平铺在石墨模具中,然后在惰性气氛的条件下,将混合物升温后保温5min即得。本发明制备工艺简单、成本低,本发明防热端的室温热导率为89.77W/m·℃;1800℃时的热导率为61.86W/m·℃;而隔热端的室温热导率最低能达到8.58W/m·℃;1800℃时的热导率最低能达到18.27W/m·℃。
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公开(公告)号:CN101314543B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200710072298.7
申请日:2007-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 优质短碳纤维增韧碳化硅复合材料、制备方法及应用,目前,对于纤维增强复合材料的制备方法主要有模压法、泥浆浸渗法、熔胶-凝胶法、先驱转化法、熔融浸渗工艺、化学气相沉积和反应烧结等。本发明的方法是将碳化硅颗粒表面改性,采用球磨工艺制备浆料,烘干浆料并对粉料进行造粒处理、模压成型,热压烧结素坯。本方法制作的产品具有较高断裂韧性,在航空航天、汽车发动机等领域有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN101998758A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010522817.7
申请日:2010-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05K1/02 , H05K3/00 , F21V29/00 , F21Y101/02
Abstract: LED印刷电路板及其非晶金刚石散热绝缘膜层的制备方法,涉及LED印刷电路板及其散热绝缘双功效膜层制备方法。解决了现有LED印刷电路板由于电绝缘的硬性要求受到限制造成散热效果不佳的问题,提出一种LED印刷电路板及其非晶金刚石散热绝缘膜层制备方法。所述电路板为印刷电路板和铜制电路之间添加非晶金刚石散热绝缘膜层。所述制备方法,具体为:一、清洗:用去离子水清洗LED印刷电路板,并吹干;二、刻蚀:考夫曼离子枪刻蚀LED印刷电路板的非晶金刚石沉积面;三、沉积:采用不同负偏压交替沉积碳离子,逐渐形成由低应力亚膜层与高sp3杂化含量亚膜层交替构筑而成的非晶金刚石薄膜的散热绝缘双功效膜层。本发明适用于印刷电路板。
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