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公开(公告)号:CN104445443A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410815723.7
申请日:2014-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种制备纳米片结构氧化钴电极的方法,本发明涉及制备电极的方法。本发明要解决现有氧化钴赝电容存在比电容较低的问题。本发明的方法:在Si基底上制备Co镀层,然后将其置于等离子体增强化学气相沉积真空装置中,通入氩气,调节气体流量、压强,升温到一定温度后,再通入氧气,调节氩气及氧气气体流量,调节温度、射频功率、压强,进行沉积,沉积结束后,即得到纳米片结构氧化钴电极。本发明用于制备纳米片结构氧化钴电极。
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公开(公告)号:CN104096939A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410353044.2
申请日:2014-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B23K1/008 , B23K1/19 , B23K1/20 , B23K1/206 , B23K2103/16 , C23C16/272 , C23C16/44
Abstract: 一种新型陶瓷基复合材料低温表面渗碳辅助钎焊方法,本发明涉及材料焊接领域。本发明要解决现有陶瓷基复合材料表面钎料难润湿性而导致钎焊接头力学性能差的问题。方法:去除陶瓷基复合材料表面杂质,然后将陶瓷基复合材料置于等离子体增强化学气相沉积真空装置中,通入氩气,调节温度及压强,再通入甲烷气体进行沉积,沉积结束后,得到表面形成渗碳层的陶瓷基复合材料,将钛基钎料置于表面形成渗碳层的陶瓷基复合材料和金属材料的待焊接面之间,并放置于真空钎焊炉中,抽真空并在高温下保温,冷却,即完成新型陶瓷基复合材料低温表面渗碳辅助钎焊过程。本发明用于一种新型陶瓷基复合材料低温表面渗碳辅助钎焊方法。
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公开(公告)号:CN103824704A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410061924.2
申请日:2014-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种碳纳米管-石墨烯超级电容器复合电极材料的制备方法,它涉及复合电极材料的制备方法。本发明要解决现有CVD方法制备的石墨烯存在制备温度较高,厘米量级的石墨烯不能作为电极材料应用于超级电容器中的问题。方法:将基底材料置于等离子体增强化学气相沉积真空装置中,通入氩气,升温至温度为700℃~900℃,再通入碳源气体调节压强进行沉积,沉积结束后,停止通入碳源气体,最后冷却至100℃以下,即得到碳纳米管-石墨烯超级电容器复合电极材料。本发明用于一种碳纳米管-石墨烯超级电容器复合电极材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN103646789A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310711134.X
申请日:2013-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种石墨烯-铂超级电容器复合电极材料的制备方法,本发明涉及复合电极材料的制备方法。本发明要解决现有CVD方法制备的石墨烯存在制备温度较高,厘米量级的石墨烯并不能作为电极材料应用于超级电容器中的问题。方法:将基底材料置于等离子体增强化学气相沉积真空装置中,通入氩气,并在温度为700℃~900℃下保温,再通入碳源气体进行沉积,沉积结束后,停止通入碳源气体,最后冷却至100℃以下,即得到石墨烯-铂超级电容器复合电极材料。本发明一种石墨烯-铂超级电容器复合电极材料的制备方法制备温度低,比容高,减小了电子阻力,能作为电极材料应用于超级电容器。本发明用于一种石墨烯-铂超级电容器复合电极材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN103551826A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310520319.2
申请日:2013-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23P15/28
CPC classification number: B23P15/28
Abstract: 一种氧化铝陶瓷/不锈钢复合刀具的制造方法。涉及一种刀具的制造方法,具体涉及一种氧化铝陶瓷/不锈钢复合刀具的制造方法。本发明为了解决氧化铝陶瓷/不锈钢复合刀具焊接接头处残余应力大而易在焊后或工作过程出现裂纹的问题。本发明通过在氧化铝刀条和不锈钢刀板之间加入AgCuTi/可伐箔/AgCuTi的复合钎焊结构并通过钎焊工艺得到一种氧化铝陶瓷/不锈钢复合刀具。通过本发明方法制造的刀具不锈钢与钎焊结构及钎焊结构与氧化铝陶瓷的界面结合良好、接头残余应力小、无焊合孔洞。本发明方法用于制造机械加工所使用的刀具。
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公开(公告)号:CN103302371A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310259910.7
申请日:2013-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种硬质合金与金属的扩散连接方法,它涉及一种硬质合金与金属的扩散连接方法。本发明是要解决现有连接方式工艺复杂并且连接强度低的问题,本发明方法为一、毛化凸台;二、焊前清理;三、扩散连接:将清洗后的硬质合金和金属放入扩散焊炉中,用压头固定,然后通过扩散连接工艺进行扩散连接,即完成硬质合金与金属的扩散连接。本发明工艺简单,生产效率高,有效地实现了硬质合金与金属的冶金结合,并提高了连接强度,能够满足硬质合金/金属结构件的使用要求。本发明应用于钎焊领域。
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公开(公告)号:CN103276322A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310239601.3
申请日:2013-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/00 , C22C49/06 , C22C49/14 , B23K35/28 , C22C101/10
Abstract: 一种原位生长碳纳米管增强铝基钎料及其制备方法,本发明涉及钎料及其制备方法。本发明要解决传统铝基钎料在钎焊连接铝基复合材料构件时存在的热应力大及接头力学性能差的问题。一种原位生长碳纳米管增强铝基钎料由六水硝酸镍和铝基复合粉末制备的;本发明方法:一、制备Ni(NO3)2/铝基复合粉末;二、原位沉积碳纳米管。本发明通过碳纳米管增强的铝基复合钎料,可以有效地改善其力学和热学性能。本发明用于制备原位生长碳纳米管增强铝基钎料。
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公开(公告)号:CN120002112A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510114859.3
申请日:2025-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K1/00 , B23K1/20 , B23K1/19 , B23K103/00
Abstract: 本发明涉及一种焦耳热冲击辅助陶瓷中间层高温钎焊SiC陶瓷的方法,包括如下步骤:步骤1、对母材进行打磨,清洗去除母材表面杂质,按照母材/陶瓷中间层/母材的方式装配为待钎焊件;步骤2、将导电体的两端分别接直流电源的正极与负极,将步骤1装配好的待钎焊件放入真空环境、气体保护氛围或空气中;步骤3、将导电体通入直流电,调整电流和电压大小,将导电体作为钎焊热源,利用测温设备监控导电体的表面温度,保持电流或电压不变使待钎焊件的接头保温一段时间,直接关闭电源或将电流或电压以一定速率降至零,完成钎焊。本发明利用热传导进行焊接,能源利用率显著提高,有助于高热敏性元件的连接,对温度敏感材料的焊接有重要意义。
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公开(公告)号:CN119747784A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510119059.0
申请日:2025-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种三维网格铝酸镁复合中间层辅助钎焊SiC与Al/SiC复合材料大尺寸接头的方法,它属于太空反射镜的钎焊连接领域。本发明要解决现有大尺寸SiC太空反射镜与Al/SiC复合材料支撑体之间钎焊连接中产生残余应力的问题。方法:一、三维网格MgAl2O4复合中间层的制备;二、三维网格MgAl2O4复合中间层与钎料的复合;三、组装;四、钎焊。本发明用于三维网格铝酸镁复合中间层辅助钎焊SiC与Al/SiC复合材料大尺寸接头。
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公开(公告)号:CN119703243A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510044611.4
申请日:2025-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K1/00 , B23K1/19 , B23K1/20 , B23K3/04 , B23K3/06 , B23K3/08 , B23K103/18 , B23K103/00 , B23K103/10
Abstract: 本发明涉及异种材料连接技术领域,具体涉及一种石墨烯与铝合金的非平衡态钎焊连接方法。该方法包括:步骤一、将高导热石墨烯块体、快速发热元件、铝合金的待焊面、钎料箔片清洗后烘干;步骤二、将上述材料按照铝合金/钎料箔片/快速发热元件/钎料箔片/石墨烯块体/钎料箔片/快速发热元件/钎料箔片/铝合金的装配方式组装形成待钎焊组件,且快速发热元件与石墨烯块体待焊面的距离小于快速发热元件与同侧铝合金的距离;步骤三、对待钎焊组件通过特殊加热方式进行加热以确保在接头两侧形成非平衡态温度场,保温结束后待接头自然冷却至室温,钎焊完成。采用上述方案,可解决现有石墨烯材料与铝合金焊接中异质接头高残余应力集中的技术问题。
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