-
公开(公告)号:CN102719692B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201210243508.5
申请日:2012-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种准连续孔隙镍锰镓泡沫合金的制备方法,它涉及一种镍锰镓泡沫合金的制备方法。本发明的目的是要解决现有镍锰镓泡沫合金的制备方法存在造孔剂坯体中孔隙的含量范围小,且需要高温、真空及加压条件的问题。方法:一、制备镍锰镓颗粒;二、制备偏铝酸钠颗粒;三、制备片状混合固体;四、烧结;五、去除偏铝酸钠,即得到准连续孔隙镍锰镓泡沫合金。优点:一、孔隙率可以进行调整,孔隙率最大可达65%,最小为35%;二、对真空度、温度和压力的要求比“压力铸造方法”都要低,制备工艺简单,降低制备成本,且得到了准连续孔隙的镍锰镓泡沫合金。本发明主要用于制备准连续孔隙镍锰镓泡沫合金。
-
公开(公告)号:CN102220509A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110174867.5
申请日:2011-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种撒粉装置及二维连通孔隙结构镍钛泡沫材料的制备方法,本发明涉及一种撒粉装置及镍钛泡沫材料的制备领域。本发明要解决采用现有撒粉混合装置和现有技术制备的镍钛泡沫材料均为三维分布,在液体通过孔隙的渗流过程、力学特性和物理化学特性都是各向同性的,不能达到定向传送或单向隔绝的问题。本发明的撒粉装置由电动搅拌器和模具组成;本发明具体是按以下步骤完成的:一、粉末叠层铺设过程,二、双向冷压成形过程,三、冷等静压成形过程,四、干燥处理,五、真空炉烧结。本发明提供一种撒粉装置和主要用于制备二维连通孔隙结构镍钛泡沫材料。
-
公开(公告)号:CN1827827A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200610009859.4
申请日:2006-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纳米管增强铝基复合材料及其空气热压制备方法,它涉及一种铝基复合材料及其制备方法。本发明的目的是为了解决碳纳米管无法与铝合金基体结合的问题,进而提供一种碳纳米管增强铝基复合材料及其空气热压制备方法。碳纳米管增强铝基复合材料的成分及含量为:碳纳米管:0.01wt%~5wt%、合金铝粉:95wt%~99.99wt%。碳纳米管增强铝基复合材料的空气热压制备方法按照下述步骤进行:步骤一、碳纳米管复合粉体的制备:a.碳纳米管的纯化分散;b.制备碳纳米管复合粉体;步骤二、冷等静压;步骤三、空气热压;步骤四、热挤压,制得碳纳米管增强铝基复合材料。本发明将碳纳米管和铝合金基体结合,提高了铝合金基体的耐磨性、减摩性、自润滑性、表面的润湿性和力学性能。
-
公开(公告)号:CN118668087A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410737361.8
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多相多尺度的AlSiMgNiCu高硅铝基复合材料的制备方法,涉及一种高硅铝基复合材料的制备方法。本发明是要解决目前高硅铝基复合材料由于粗大的初生Si相影响其性能,机械加工难度大,制造成本高的技术问题。本发明通过合理的成分设计,添加一定含量的变质剂和细化剂,在高压条件下对半固态浆料进行挤压铸造,最终获得具有8种析出相的AlSiMgNiCu高硅铝基复合材料,有效抑制了粗大初生Si相的形成,且Si相尺寸明显细化,尺寸约为20μm,同时α‑Al基体以及其他析出相也得到了不同程度的细化,形成一种均匀分布的多相多尺度显微组织结构。
-
公开(公告)号:CN118326189A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410392609.1
申请日:2024-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , C22C1/059 , C22C47/14 , B22F9/04 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F3/20 , C22C21/00 , C22C32/00 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/10
Abstract: 一种纳米晶夹杂构型铝基复合材料纳米晶区分布的调控方法和应用。本发明属于金属基复合材料制备领域。本发明的方法:将硬质纳米粒子与铝粉低速混合至均匀后进行高能量球磨,在球磨过程中加入过程控制剂并控制其加入量,得到纳米晶集合体;将柔性纳米碳材料与铝粉低速混合至均匀后进行中等能量球磨,在球磨过程中加入过程控制剂并控制其加入量,得到微纳米晶集合体;将纳米晶集合体、微纳米晶集合体与铝粉按一定体积比进行低速球磨,在球磨过程中加入过程控制剂并控制其加入量,完成对复合材料纳米晶区分布的调控。本发明通过对过程控制剂含量的控制实现了对构型复合材料的性能优化,成本低,工艺简单,过程可控,适合于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN118287679A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410421394.1
申请日:2024-04-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/08 , B22F1/142 , C22C1/02 , C22C19/03 , C22C22/00 , C22C30/00 , C22C30/04 , C22F1/02 , C22F1/10 , C22F1/16 , H01F1/01 , H01F41/00
Abstract: 一种具有宽铁磁态奥氏体温区的磁制冷工质制备方法,它涉及制冷工质领域,本发明要解决Ni‑Mn‑M‑N(X=Sn、In、Sb;N=Co、Fe)合金块体材料中普遍存在的制冷温区窄、磁热性能有待提高、应用过程中热传导与热交换难的问题。本发明方法:按照化学通式Ni50‑yMn50‑xMxNy称取合金,真空熔炼铸锭;再均匀化热处理,然后通过雾化处理得到合金微米颗粒,最后在373‑773K条件下低温热处理。本发明方法通过较低温度的热处理改善合金性能,扩大合金的制冷工作区间、提高磁熵变,从而提高合金的磁热效应,使其作为磁制冷工质在家庭、工业制冷方面更具应用潜力。
-
公开(公告)号:CN118272744A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410385496.2
申请日:2024-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/08 , C22C47/06 , C22C49/06 , C22C49/14 , B22D23/04 , B22D46/00 , C22F1/04 , B21C23/00 , C22C101/22
Abstract: 一种高性能准连续层状混杂陶瓷相增强铝基复合材料及其制备方法和应用。本发明属于铝基复合材料及其制备技术领域。本发明的方法:将Ti粉末和TiB2粉末混合球磨,得到Ti/TiB2混合粉末,然后制成浆料;将浆料在特定温度下进行定向冷冻,然后进行真空冷冻干燥再进行阶段烧结,得到层状陶瓷预制体;采用真空三级加压浸渗,随后对其进行热挤压,得到准连续层状混杂陶瓷相增强铝基复合材料。本发明的方法实现了对TiBw含量、尺寸以及复合材料层厚比精确定制,同时通过热挤压减少了复合材料内部气孔等缺陷,改变了复合材料的微观组织形貌,此外还细化了Al基体晶粒以及层状结构的厚度,从而提高了复合材料的强度和塑性。
-
公开(公告)号:CN118086724A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410161723.3
申请日:2024-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种低温超弹性Ti‑Ni‑Sn形状记忆合金及其制备方法和应用。本发明属于形状记忆合金领域。本发明针对目前缺少低温环境下超弹性形状记忆合金的技术问题。本发明的Ti‑Ni‑Sn形状记忆合金的化学式为Ti49.8‑x‑yNi50.2+xSny(x=0~0.4,y=1.5~2.5)。本发明在近等原子比二元TiNi合金中加入第三合金元素Sn,以Sn原子取代近等原子比TiNi合金中的Ti原子,使材料的马氏体相变温度降低;与此同时,本发明结合冷轧及低温退火,使合金的热致马氏体相变被强烈抑制。最终获得在‑50℃以下具有低温超弹性的TiNiSn三元形状记忆合金。
-
公开(公告)号:CN114603144B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210160072.7
申请日:2022-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多孔TiAl夹芯结构复合材料及其制备方法。本发明属于TiAl基复合材料及其制备领域。本发明目的在于解决多孔TiAl材料强度不高而应用范围受限的技术问题。本发明的多孔TiAl夹芯结构复合材料从上至下依次为上面板层、第一Ti/Al界面扩散层、芯材、第二Ti/Al界面扩散层和下面板层,其中上、下面板层均为钛基板材,芯材为多孔TiAl合金。本发明的多孔TiAl夹芯结构复合材料通过烧结浸渗法直接制备而成,通过添加两侧钛面板以及形成芯材/面板界面的扩散连接大幅提高多孔TiAl材料的强度。以海绵钛为原料采用烧结浸渗法在热压烧结炉中直接制备出多孔TiAl夹芯结构复合材料,孔隙率高,且方法简单高效又成本低廉。
-
公开(公告)号:CN116275065A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310061158.9
申请日:2023-01-18
Abstract: 一种镍锰基合金多孔材料及其简易制备方法和应用。本发明属于固体制冷领域。本发明针对目前合金粉末烧结制备镍锰基多孔材料的方法由于引入粘结剂易造成碳、氧污染,以研磨态粉末为原料易引起相变温度的变化,以及元素粉末烧结法过程复杂、无法保证成分均匀性等技术问题。本发明的方法:称料、熔炼;然后进行气雾化制粉;最后进行烧结。本发明通过成分设计和工艺调整,以低压烧结的方式,获得了一种成分可控、并具有特定孔隙率范围,相变温度区间在室温附近,磁热性能优异的多孔结构样品,让镍锰基合金的实际应用成为了可能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-