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公开(公告)号:CN119956150A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510149886.4
申请日:2025-02-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种热膨胀系数可调的碳化硅铝基复合材料的制备方法,涉及一种碳化硅铝基复合材料的制备方法。为了解决解决了高体分SiCp/Al复合材料加工性和热膨胀系数难以匹配的问题。制备方法:称取SiC粉、负热膨胀陶瓷粉和铝合金粉为原料,混合并进行球磨,然后将混合粉末进行放电等离子烧结。本发明提供了一种可加工性好、热膨胀系数较低、热导率较高的SiCp/Al复合材料的制备方法,更好的满足了电子封装材料的性能要求,并且制备工艺简单,效率高。
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公开(公告)号:CN114538447B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210283319.4
申请日:2022-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/991 , C01B35/10
Abstract: 一种抑制B4C/Al复合材料界面脆性相的低成本快速B4C粉末表面改性方法,本发明涉及一种抑制B4C/Al复合材料界面脆性相的低成本快速B4C粉末表面改性方法。本发明是要解决现有B4C增强Al基复合材料中B4C颗粒的尖角、B4C与金属Al基体之间界面结合差、界面反应严重、界面处生成脆性金属间化合物等问题。方法:将B4C粉末放置于加热装置中同时充入O2,将反应温度由室温加热至500~800℃,保温5~120min,获得核壳结构的B4C@B2O3颗粒。本发明用于B4C/Al复合材料的制备,解决B4C在Al基复合材料中作为增强体时,与Al基体的界面结合差、抑制界面脆性相形成的问题。
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公开(公告)号:CN114570926A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210253695.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 粉末冶金板材的一体化包套方法,本发明涉及粉末冶金板材的一体化包套方法。本发明是要解决传统包套方法流程繁琐,结合强度低的问题。采用整体模具与分隔模具填装粉体,震实冷压,粉末冶金和机加工,得到一体化包套组件。可设计性强,工艺简单,节省包套材料和生产成本。本发明用于粉末冶金板材的包套工艺。
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公开(公告)号:CN105886849B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610457841.4
申请日:2016-06-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 镀W金刚石/铝复合材料的制备方法,它涉及一种金属基复合材料的制备方法。本发明为了解决金刚石与铝发生反应,生成Al4C3,所得复合材料界面结合差、热导率低的技术问题。本方法如下:一、金刚石颗粒表面镀W;二、预热;三、加压浸渗:用炉内压力机施加10~15MPa压力,使熔融铝浸渗入镀W金刚石颗粒中,然后以100℃/h的降温速率降温到300℃以下,卸载压力,关闭真空炉,脱膜,得到镀W金刚石/铝复合材料;金刚石的体积分数为55~65%,致密度≧98%,热导率高达622W/(m·K),热膨胀系数低至7.08×10‑6/K,弯曲强度高达304MPa。本发明属于复合材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN107011648A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710404555.6
申请日:2017-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法,它涉及一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法。本发明是要解决单一聚脲弹性体材料强度较低以及Kevlar纤维布服役时纤维横向拔出导致的材料失效的问题。Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料以Kevlar纤维布作为增强体,以聚脲作为基体进行结合。一、制备聚脲弹性体;二、纤维布料裁剪并浸入聚脲;三、抽真空;四、纤维布铺陈;五、压铸。本发明制备的纤维布增强聚脲基复合材料可用于军用领域,如防弹装甲背板、飞机、导弹结构材料、防护头盔等;民用结构材料领域,如管道、墙板等建筑结构材料。
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公开(公告)号:CN101314839A
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200810064731.7
申请日:2008-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/08 , C22C111/00
Abstract: 一种连续纤维增强金属基复合材料的补强方法,本发明涉及一种纤维增强金属基复合材料。本发明是为解决纤维增强金属基复合材料构件在厚度方向的刚度和强度性能低、面内剪切和层间剪切强度低、冲击韧性低、易分层的问题,本发明的方法是这样实现的:将纤维预制件(2)制备完成后,在纤维预制件(2)中加入金属丝(1),纤维预制件(2)与复合材料基体(3)通过加热进行金属液浸渗,冷却后即完成对连续纤维增强金属基复合材料的补强。由于金属丝本身具有高强度高韧性而且与基体有较强的结合力,因而本发明的金属丝的存在有效地增强了纤维复合材料层间或厚度等薄弱方向上的强度,提高了纤维复合材料的层间强度和冲击韧性、损伤容限,避免了分层。
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公开(公告)号:CN100999144A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200610151070.2
申请日:2006-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B15/01 , B32B15/02 , B32B33/00 , B32B5/18 , B32B7/12 , B32B37/02 , B30B13/00 , B21C23/02 , C25D1/08 , C22C1/08 , A41D13/05 , A61F5/055
Abstract: 一种多层复合吸能材料及其制备方法,它涉及一种复合吸能材料及其制备方法。它解决了目前抗冲击防护颈托刚度不足、延伸率低、易引起二次反弹损伤的问题。它的外缓冲层的内表面与吸能层的外表面由硅酮胶粘合为一体,吸能层的内表面与高刚度层的外表面由硅酮胶粘合为一体,高刚度层的内表面与内缓冲层的外表面由硅酮胶粘合为一体;本发明方法的步骤如下:一、将铝合金板压制成形;二、将泡沫镍板压制成型;三、将硅酮胶涂于泡沫镍表面,并将多层泡沫镍板和铝版用硅酮胶粘合为整体;四、整体压制成型;五、硅酮胶的固化;六、复合材料整体除气。本发明的多层复合吸能材料具有高刚度、低屈服强度、高延伸率和不反弹的优点,本发明的制造方法工艺简单。
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公开(公告)号:CN112853250B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011596508.4
申请日:2020-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种组合燃气舵构件的制备方法,本发明属于火箭姿态控制技术领域,它为了解决现有燃气舵的舵轴由于高温影响而发生弯曲变形的问题。制备方法:一、根据实际构件的形状加工舵体、舵轴及插销;二、对舵轴进行喷砂处理;三、采用等离子喷涂方法在喷砂后的舵轴表面依次喷涂过渡层和隔热层;四、将舵体、舵轴和插销装配成燃气舵组合构件后放入石墨胎膜中;五、利用压力浸渗法将合金浸渗入燃气舵组合构件中,冷却后脱模,得到组合燃气舵构件。本发明金属舵轴表面利用等离子喷涂方法制备热障涂层,热障涂层由于较低的热导率,可以抑制金属舵轴的升温,防止其因温度过高而导致强度大幅下降。
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公开(公告)号:CN114538447A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210283319.4
申请日:2022-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/991 , C01B35/10
Abstract: 一种抑制B4C/Al复合材料界面脆性相的低成本快速B4C粉末表面改性方法,本发明涉及一种抑制B4C/Al复合材料界面脆性相的低成本快速B4C粉末表面改性方法。本发明是要解决现有B4C增强Al基复合材料中B4C颗粒的尖角、B4C与金属Al基体之间界面结合差、界面反应严重、界面处生成脆性金属间化合物等问题。方法:将B4C粉末放置于加热装置中同时充入O2,将反应温度由室温加热至500~800℃,保温5~120min,获得核壳结构的B4C@B2O3颗粒。本发明用于B4C/Al复合材料的制备,解决B4C在Al基复合材料中作为增强体时,与Al基体的界面结合差、抑制界面脆性相形成的问题。
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公开(公告)号:CN107739948A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711045332.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C26/00 , C22C1/1036 , C22C2001/1073
Abstract: 一种金刚石/铝复合材料及其高效率制备方法,涉及一种金刚石/铝复合材料及其制备方法。本发明为了解决现有技术制备的金刚石/铝复合材料的界面结合弱、热导率低、金刚石与铝的界面反应不充分,浸渗效率低、致密度低的问题。金刚石/铝复合材料由铝金属和带有镀膜层的金刚石粉组成,铝金属填充在带有镀膜层的金刚石粉的间隙中。方法:一、近净成型模具准备;二、金刚石粉的表面镀膜;三、气压浸渗准备;四、气压浸渗;五、脱模。本发明金刚石/铝复合材料的致密度达99.8%以上,提高生产效率、降低了原材料成本,提高了界面结合强度和热导率。本发明适用于制备金刚石/铝复合材料。
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