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公开(公告)号:CN118516061A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410801472.0
申请日:2024-06-20
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C09J11/04 , C09J11/08 , C09J175/04
摘要: 一种由碳纳米管复合金刚石微粉制备高导热团粒填料的方法,它属于导热填料制备领域。本发明要解决现有金刚石微粉(0.5μm~2μm)直接应用于导热胶时,因分散不均和界面影响导致导热性能差、粘结性较弱的问题。方法:一、预处理金刚石微粉;二、疏水化处理金刚石微粉;三、制备聚多巴胺包覆碳纳米管;四、混胶喷雾造粒。本发明用于由碳纳米管复合金刚石微粉制备高导热团粒填料。
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公开(公告)号:CN115557711B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202211273659.5
申请日:2022-10-18
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种5G信号增透的Low‑E玻璃及其设计方法,本发明涉及一种Low‑E玻璃及其设计方法。本发明要解决现有Low‑E玻璃对5G波段电磁波屏蔽效能高、配套基站成本高的问题。5G信号增透的Low‑E玻璃由Low‑E膜层与玻璃基底组成,所述的Low‑E膜层由多个结构单元均布而成;设计方法:一、建立仿真模型;二、输入缝隙宽度w、Low‑E膜层面电阻及结构单元边长a的数值范围;三、得出a参数序列对应结构的电磁波透过率;四、确定满足5G波段透过的结构;五、选择发射率最低的结构。本发明用于5G信号增透的Low‑E玻璃及其设计。
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公开(公告)号:CN116641107A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310545689.5
申请日:2023-05-15
申请人: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC分类号: C25D3/56 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/089 , C25F3/22 , C25D5/34 , C25B3/26
摘要: 本申请涉及多孔合金材料工艺技术领域,尤其涉及一种多孔铜锡合金材料及其制备方法和应用。本申请的多孔铜锡合金材料的制备方法包括以下步骤:提供金属基底、锡片和电镀液;其中,电镀液中含有铜离子和锡离子;将金属基底和锡片置于电镀液中,然后以金属基底为阴极、锡片为阳极进行电沉积处理,在金属基底表面生成多孔铜锡合金材料。本申请实施例提供的制备方法在金属基底表面形成的多孔铜锡合金材料不仅致密不易脱落,具有很好的催化稳定性,而且其表面的孔径分布均匀、活性表面积高,多孔孔径微观可调、宏观可控,同时该制备方法的工艺简单高效,对原料及设备要求低,可以大规模制备,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN116580869A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310479247.5
申请日:2023-04-28
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种含金刚石颗粒的烧结银浆料的制备方法及利用其进行焊接的方法,本发明涉及烧结银浆料的制备方法及利用其进行焊接的方法。本发明要解决现有银烧结浆料烧结温度高,且对于大尺寸表面的连接需要施加压力,而压力过大对器件的可靠性影响大,而无压烧结通常仅适用于小尺寸连接,烧结层致密度较低,导致低连接强度以及热导率低于块体银,并且烧结后溶剂有机物部分残留,会引起长期可靠性下降的问题。方法:一、柠檬酸处理;二、混合;三、分散;四、离心收集并干燥;五、制备含有稀释剂的浆料;六、去除稀释剂。本发明用于含金刚石颗粒的烧结银浆料的制备及利用其进行焊接。
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公开(公告)号:CN115951279A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211543329.3
申请日:2022-12-02
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01R33/20
摘要: 一种微波耦合光探测磁共振装置,本发明针对金刚石中的NV色心量子态难以初始化、操控及读出以及NV色心光强变化检测等问题。本发明微波耦合光探测磁共振装置中光学系统连接单元包括成像激光器、激发激光器、准直转接件、光路室、镜头组件和相机,光路室内部设置有反射镜组、二相色镜、中部反射镜和一号半透半反镜,激光发射器发出激光经反射镜组的多次反射进入镜头组件,经过一号半透半反镜的一路分光进光谱仪,另一路分光进入计数单元,在计数单元中设置有单光子探测器和半透半反镜,微波信号施加到样品上。本发明微波耦合光探测磁共振装置设计多通道光路模式,实现光谱、光强、光像同时测量,具有光-微波脉冲调制、量子光源反聚束等功能。
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公开(公告)号:CN111705311B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010779182.2
申请日:2020-08-05
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种金刚石微粉表面镀镍的方法,本发明涉及一种金刚石镀镍的方法。本发明要解决现有化学法镀镍方法在金刚石颗粒表面镀镍,孔隙多、不致密,均匀性差,镍层易脱落的问题。方法:一、对金刚石微粉表面进行除油处理;二、对金刚石微粉进行等离子蚀刻处理;三、对金刚石微粉进行活化处理;四、利用化学法在金刚石微粉表面镀镍。本发明用于金刚石微粉表面镀镍。
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公开(公告)号:CN111872390B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010783898.X
申请日:2020-08-06
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种选区激光熔化工艺制备金刚石金属基复合材料的方法,本发明涉及一种制备金刚石金属基复合材料的方法。本发明要解决现有选区激光熔化工艺制备金刚石金属基复合材料过程中,金刚石与基体润湿性差,存在大量的孔隙缺陷,金刚石热蚀的问题。方法:一、制备镀覆后的金刚石粉末;二、混合;三、选区激光熔化成型;四、烧结。本发明用于选区激光熔化工艺制备金刚石金属基复合材料。
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公开(公告)号:CN111889676A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010784749.5
申请日:2020-08-06
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B22F3/105 , C22C1/10 , B22F3/04 , B22F3/15 , B22F9/04 , C22C1/05 , C23C14/18 , C23C14/35 , C23C18/18 , C23C18/40 , B33Y10/00 , B33Y70/10
摘要: 一种增材制造工艺制备金刚石铜基复合材料的方法,本发明涉及一种制备金刚石铜基复合材料的方法。本发明要解决现有技术无法制备高热导率、高致密度且形状复杂的金刚石铜基复合材料的问题。方法:一、制备镀覆后的金刚石粉末;二、混合;三、选区激光熔化;四、冷等静压技术;五、烧结;六、热等静压技术;或方法:一、制备镀覆后的金刚石粉末;二、混合;三、选区激光熔化;四、烧结;五、热等静压技术。本发明用于增材制造工艺制备金刚石铜基复合材料。
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公开(公告)号:CN111705311A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010779182.2
申请日:2020-08-05
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种金刚石微粉表面镀镍的方法,本发明涉及一种金刚石镀镍的方法。本发明要解决现有化学法镀镍方法在金刚石颗粒表面镀镍,孔隙多、不致密,均匀性差,镍层易脱落的问题。方法:一、对金刚石微粉表面进行除油处理;二、对金刚石微粉进行等离子蚀刻处理;三、对金刚石微粉进行活化处理;四、利用化学法在金刚石微粉表面镀镍。本发明用于金刚石微粉表面镀镍。
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公开(公告)号:CN105291512B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510829526.5
申请日:2015-11-25
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种高强聚氨酯基复合薄膜的制备方法,本发明涉及复合薄膜的制备方法。本发明要解决现有传统的溶剂浇铸法制备聚氨酯基复合材料存在两相混合不均匀,增强剂对聚氨酯基复合材料的力学性能提升效果不明显的问题,且传统层层自组装法制备的材料结构单一,工艺性差,不能调整每种物质的连续沉积层数,并且层与层之间作用力有限,缺少固化技术的问题。方法:一、凯夫拉纳米纤维溶液的制备;二、含有聚氨酯的混合溶液的制备;三、基体表面覆膜;四、堆叠热压法处理复合薄膜。本发明用于高强聚氨酯基复合薄膜的制备。
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