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公开(公告)号:CN1413796A
公开(公告)日:2003-04-30
申请号:CN02133083.2
申请日:2002-09-27
申请人: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学万鑫科技发展有限公司
摘要: 铝合金及铝基复合材料的自钎钎料及制备方法,它涉及一种中温、高强、无钎剂钎焊材料的配方及其制备方法。现有钎料存在强度低、耐蚀性差等问题,本发明的钎料由Zn、Al、Cu、Mg、Ag、Si、Mn、Ni和稀土组成,各组份按重量配比分别为:Zn:80.6~93.71%、Al:3.3~8.0%、Cu:2.0~5.0%、Mg:0.4~1.5%、Ag:0.2~1.5%、Si:0.1~1.0%、Mn:0.2~2.0%、Ni:0.08~0.3%,稀土0.01~0.1%,本发明的制备方法为:用Al和Si制Al-Si中间合金液,加入Cu、Mn、Ni得中间合金,在一定条件下分别加入Zn、Ag、Mg和稀土即得本发明的自钎钎料。本发明的产品具有成本低,制备方法工艺简单等优点,适合铝、铜及合金的中温、高强、自钎钎焊。
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公开(公告)号:CN1215918C
公开(公告)日:2005-08-24
申请号:CN02133083.2
申请日:2002-09-27
申请人: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学万鑫科技发展有限公司
摘要: 铝合金及铝基复合材料的自钎钎料及制备方法,它涉及一种中温、高强、无钎剂钎焊材料的配方及其制备方法。现有钎料存在强度低、耐蚀性差等问题,本发明的钎料由Zn、Al、Cu、Mg、Ag、Si、Mn、Ni和稀土组成,各组份按重量配比分别为:Zn:80.6~93.71%、Al:3.3~8.0%、Cu:2.0~5.0%、Mg:0.4~1.5%、Ag:0.2~1.5%、Si:0.1~1.0%、Mn:0.2~2.0%、Ni:0.08~0.3%,稀土0.01~0.1%,本发明的制备方法为:用Al和Si制Al-Si中间合金液,加入Cu、Mn、Ni得中间合金,在一定条件下分别加入Zn、Ag、Mg和稀土即得本发明的自钎钎料。本发明的产品具有成本低,制备方法工艺简单等优点,适合铝、铜及合金的中温、高强、自钎钎焊。
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公开(公告)号:CN114335441B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202111669344.8
申请日:2021-12-30
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/1391 , H01M4/131 , H01M4/66 , H01M10/052
摘要: 一种结晶Cu2O复合金属锂负极的制备方法,它属于二次电池领域。它解决了现有金属锂在Cu集流体上沉积剥离形貌不可控,导致其在循环充放电中产生苔藓锂和枝晶锂等不致密的沉积结构的问题。方法:一、制备洁净的Cu集流体;二、惰性气氛下升温,低压氧气下保温制备结晶Cu2O修饰的Cu集流体;三、组装Li‑Cu半电池并进行恒电流放电镀锂,拆解后获得结晶Cu2O复合金属锂负极。本发明产物性能稳定,制备过程简单,工艺成本低,易于连续大量生产;结晶Cu2O复合金属锂负极的循环稳定性,优异的倍率性能、深度充放性能,高且稳定的库伦效率。经多次充放电,电极表面平整致密,没有明显的枝晶锂形成。本发明适用于金属锂负极的制备。
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公开(公告)号:CN113588074B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110798660.9
申请日:2021-07-15
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
摘要: 本发明提出一种基于熔池多元光学信息的LDED在线监测装置及缺陷诊断方法,其中装置包括三个光纤探头,第一、二光纤探头靠近熔池的一端分别设有带通滤波片和陷波滤波片,另一端通过光学光纤分别向第一、二近红外光电探测器传输光学信息,第三光纤探头靠近熔池的一端设有保护镜片,另一端分别向可见光光电探测器和紫外光电探测器传输光学信息,三个光纤探头通过同步机构与LDED激光头保持同步运动,四个光电探测器分别与对应的电流电压转换模块相连,各个电流电压转换模块与数据采集卡相连,数据采集卡还与计算机相连。上述基于熔池多元光学信息的LDED在线监测装置及缺陷诊断方法能对增材制造过程进行实时监测,并根据异常信号判断缺陷的类型。
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公开(公告)号:CN117066622A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311171537.X
申请日:2023-09-12
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种利用固溶体钎缝提高M42钢和PCBN陶瓷接头强度的两步钎焊方法,本发明属于陶瓷‑金属钎焊领域。本发明要解决现有M42钢与PCBN陶瓷钎焊困难,力学性能低的问题。方法:一、球磨混合;二、球磨后的混合粉体粘接在M42钢表面;三、加热至M42钢表面混合粉体充分熔化;四、抛光、清洗及烘干;五、将Ti箔置于PCBN陶瓷与预处理且覆有熔层的M42钢之间,得到待焊件;六、在连接温度下保温。本发明用于利用固溶体钎缝提高M42钢和PCBN陶瓷接头强度的两步钎焊。
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公开(公告)号:CN107414081B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN201710464580.3
申请日:2017-06-19
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 金属增量制造的送丝熔丝系统及其应用方法,本发明属于先进制造和先进材料工艺领域,它为了解决现有金属增量制造装置成本高、耗能大的问题。该金属增量制造的送丝熔丝系统包括加热室罩、密封室罩和感应线圈,通过密封室罩围成加热密封室,在密封室罩的罩外设置有加热室罩,加热室罩和密封室罩之间形成保护气缓冲室,在密封室罩的外罩壁上缠绕有感应线圈,在密封室罩和加热室罩上设置有气阀。熔丝方法:金属丝通过密封室罩的罩顶进丝口进入加热密封室,感应线圈加热熔化金属丝形成熔滴,保护气进入加热密封室中保护金属熔滴同时进行气冷。本发明中的金属丝依靠感应线圈涡流产生的电阻热熔化,熔丝效率高,与激光等增材制造方法相比能够降低成本。
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公开(公告)号:CN113732507B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111073768.8
申请日:2021-09-14
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: B23K26/348 , B23K26/14 , B23K26/70
摘要: 本发明涉及激光焊接设备领域,公开了一种驱除激光等离子体的激光‑电弧复合焊保护气体吹送装置,所述吹送装置包括气轨、气罩;所述气轨外接气源,该气罩上方设置圆孔、弧焊枪穿过孔,所述气轨前部设置与所述圆孔匹配的通孔;所述激光依次穿过圆孔、通孔后穿射至气罩底部;弧焊枪穿过所述弧焊枪穿过孔后与激光汇合完成焊接;所述气轨的前端设置导管,气轨内剩余气体沿导管排出。本发明解决了现有技术中保护气侧吹方式会影响到电弧等离子体的稳定性的问题,便于操作,成本低。
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公开(公告)号:CN114850785B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210389730.X
申请日:2022-04-14
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B23P15/00
摘要: 一种利用反应润湿制备超疏水涂层的方法,涉及一种制备超疏水涂层的方法。本发明是要解决现有的超疏水表面制备过程复杂、适用范围小、机械稳定性差的技术问题。本发明采用含活性元素Ti的AgCuTi合金渗入多孔的阳极氧化铝模板中,熔融的AgCuTi对于金属氧化物有较好的润湿填缝能力,而且阳极氧化铝模板易于被后续的碱溶液去除;然后采用水热方式可以有效去除受热后的阳极氧化铝模板,另一方面,在水热过程中有利于纳米结构的生长,因此最终可以获得具有多级粗糙度的复杂微观结构,在修饰之后即可在基体上获得超疏水涂层。本发明方法,操作简单有效,获得的超疏水涂层长期稳定性优异,机械稳定性好,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115519136A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211229298.4
申请日:2022-10-09
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC分类号: B22F12/00 , B22F12/50 , B22F10/38 , B22F12/13 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y80/00 , B22F10/10 , B22F10/50
摘要: 本发明提供了增材制造装置及中空件固相增材制造方法,由送料工具、工具头、模具和基底共同围合成容积可变的模腔,送料工具下部相对于工具头底端向下凸出,送料工具为中空结构,送料工具侧壁设置有出料通道,出料通道与模腔相通;方法步骤包括粉状原料送至模腔,控制基底旋转,控制工具头旋转并在锻压力的作用下轴向下移,从出料通道流出的粉状原料沿着工具头底端铺展,并沉积在基底上表面。本发明可实现开放式或半封闭式的中空柱状结构从粉状材料到结构坯件的一次性成形,能够实现单层粉料的直接成形,显著优化制造工艺并提高制造效率,能够实现超大长径比中空结构件的增材制造,能够快速制备出具有超小长径比的薄壁中空件。
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公开(公告)号:CN115353407A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211025865.4
申请日:2022-08-25
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C04B37/00
摘要: 一种SiO2f/SiO2复合材料的修复方法,它属于陶瓷透波材料领域。它解决了现有技术存在问题。方法:一、B2O3粉末和ZnO粉末混合进行熔融;二、熔融后倒入装有去离子水的铁质开口容器中,得B2O3‑ZnO玻璃粉末,冷却后依次进行清洗、球磨、过筛、清洗和干燥,得干燥的玻璃粉末;三、粉末压片或制浆后置于待修复处并装配好,加热修复。本发明中制备过程简单,成本相较于活性金属钎料大幅下降,在陶瓷连接修复领域有良好的应用潜力。本发明实现了对破损部位的快速高效低成本维护,修复后接头力学性能与原始材料相匹配,从而保证了修复部件在航空航天高速飞行环境下的可靠性。本发明适用于SiO2f/SiO2复合材料的修复。
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