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公开(公告)号:CN117269205A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310405982.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 一种深空探测用封装加固材料辐射屏蔽性能及宇航芯片抗辐射性能的评价方法,属于航天与辐射防护领域。本发明针对目前地面采用60Co进行总剂量测试的手段无法正确反馈封装加固材料与芯片在实际深空辐射环境下的辐射屏蔽性能和运行状态的现状。本发明采用电子‑质子联用的测试方法,基于地面测试系统条件下尽可能还原航天器在轨运行时所处的真实深空辐射环境,并用于对抗辐射封装加固材料的防辐射和芯片抗辐射性能进行测试与评价,进而判断封装加固的电子器件是否满足实际应用条件下的抗辐射需求。本发明实现深空探测辐射环境中封装加固材料防辐射性能与芯片抗辐射性能评价的问题。
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公开(公告)号:CN117020237A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310889586.0
申请日:2023-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明提出了一种适用于激光熔覆的惰性气体注入罐,属于激光熔覆设备技术领域。解决了现有技术的气流罩一般在侧面开放面积较大的窗口,气流罩过于开放,罩体内部容易积尘,在惰性气流注入时会有更多扬尘;且通常整个气流罩体积较大,安装时步骤繁琐、复杂,使用时需要注入大量惰性气体,导致使用和维护成本上升的问题。该注入罐的封闭罐体外壳的侧面设置有观测窗口,顶部设置有罐盖,罐盖中心设置有小面积激光入射窗口,若干阀口安装于罐盖上,输气管通过快速紧锁头与阀口相连,样品台通过支撑台与罐体底座冶金连接,安装于封闭罐体外壳内底部的中心位置。本发明生产加工与维护成本较低,体积较小,重量较轻,便于组装与操作,使用灵活、便捷。
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公开(公告)号:CN114892159A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210382536.9
申请日:2022-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种在铁素体/马氏体钢材表面激光熔覆FeCrNiMnAl高熵合金涂层的制备方法,属于金属材料表面改性技术领域。本发明要解决现有技术制备FeCrNiMnAl高熵合金涂层较薄且与基体结合力不足的问题。本发明的方法:将FeCrNiMnAl高熵合金粉末过筛至粒径大小小于53μm,然后真空干燥;选用铁素体/马氏体为基板,打磨抛光,而后用无水乙醇清洗表面,自然状态下干燥;将步骤一处理后的FeCrNiMnAl高熵合金粉末置于铁素体/马氏体基板表面,在惰性气体保护下激光熔覆,所述激光功率为800W‑1200W,冷却至室温。本发明对于铁素体/马氏体钢长时效服役的安全性和可靠性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114951696A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210503709.8
申请日:2022-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F1/14 , B22F9/04 , C22C30/00 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种在铁素体/马氏体钢表面激光增材制造FeCrTiV0.5Ni0.5高熵合金涂层以及方法,属于金属材料表面涂层制备领域。本发明要解决能源工业以及航空航天领域中广泛应用的铁素体/马氏体钢硬度和耐磨性较差的问题。本发明方法:对Fe粉、Cr粉、Ti粉、V粉、Ni粉分别过筛后真空干燥,混合,再真空球磨;然后真空干燥,置于经预处理的铁素体/马氏体基板表面,采用激光增材制造技术制备涂层,冷却至室温,打磨和抛光处理。本发明应用于能源工业以及航空航天领域。
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公开(公告)号:CN114951696B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210503709.8
申请日:2022-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F1/14 , B22F9/04 , C22C30/00 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种在铁素体/马氏体钢表面激光增材制造FeCrTiV0.5Ni0.5高熵合金涂层以及方法,属于金属材料表面涂层制备领域。本发明要解决能源工业以及航空航天领域中广泛应用的铁素体/马氏体钢硬度和耐磨性较差的问题。本发明方法:对Fe粉、Cr粉、Ti粉、V粉、Ni粉分别过筛后真空干燥,混合,再真空球磨;然后真空干燥,置于经预处理的铁素体/马氏体基板表面,采用激光增材制造技术制备涂层,冷却至室温,打磨和抛光处理。本发明应用于能源工业以及航空航天领域。
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