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公开(公告)号:CN114927805B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210723521.4
申请日:2022-06-23
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/653 , C01B32/205
摘要: 一种高度石墨化碳层复合多孔金属结构热管理材料的制备方法,它涉及多孔金属结构热管理材料的制备方法。本发明要解决现有泡沫金属热导率低,散热效率低的问题。方法:一、利用化学试剂对泡沫金属进行洗涤;二、泡沫金属表面深层除氧;三、泡沫金属表面碳前驱体制备;四、泡沫金属表面碳层制备。本发明用于高度石墨化碳层复合多孔金属结构热管理材料的制备。
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公开(公告)号:CN118373698A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410497974.9
申请日:2024-04-24
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C04B37/00
摘要: 使用高位错密度贵金属颗粒箔带在空气中烧结连接氧化物陶瓷的方法,本发明要解决现有的陶瓷连接接头高温稳定性以及密封性较差、机械强度较低的问题。烧结连接氧化物陶瓷的方法:一、对贵金属粉进行机械球磨处理;二、将贵金属颗粒、粘结剂、溶剂和分散剂混合制成浆料,通过流延成型机流延成贵金属颗粒中间层箔带;三、待焊陶瓷在空气气氛下加热至1000~1100℃进行预氧化处理;四、超声清洗;五、装配待焊件;六、将装配好的待焊件放于马弗炉中,在空气中升温至890~920℃,保温进行烧结连接。本发明使用贵金属中间层箔带对陶瓷进行连接,贵金属不与两侧陶瓷反应,界面连接紧密,接头无新相生成,增强了接头的高温稳定性。
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公开(公告)号:CN117410535A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311358224.5
申请日:2023-10-19
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M8/1213 , B23K26/364
摘要: 基于飞秒激光表面沟槽结构改善电解质与阴极界面结合的方法,本发明要解决目前SOFC中电解质与阴极界面结合较差的问题。改善电解质与阴极界面结合的方法:一、采用飞秒激光对待连接的BZCYYb陶瓷表面进行刻蚀,在BZCYYb陶瓷表面形成沟槽结构;二、将阴极粉体初粉转移至马弗炉中,焙烧成相后加入粘结剂,得到电池阴极浆料;三、采用丝网印刷的工艺将电池阴极浆料涂覆在刻槽后的BZCYYb电解质上;四、烧结连接。本发明采用飞秒激光刻槽,既实现了非活性表面的去除,又增大了接触面积,且包含机械互锁效应。同时由于加工得到表面三维多孔结构,暴露出的微米颗粒促进烧结过程,有利于界面结合强度的提升、极化电阻降低了54%。
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公开(公告)号:CN117232340A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311173888.4
申请日:2023-09-12
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: F42B12/02
摘要: 一种炮弹及气体发射装置,属于弹药工程领域,具体方案如下:一种炮弹,包括弹身、弹头和拉瓦尔管,所述拉瓦尔管包括收缩段和扩张段,所述拉瓦尔管的扩张段与弹身的一端可拆卸固定连接;所述弹身的另一端与弹头固定连接,所述弹身和弹头的外表面都均布设置有蜂窝式的凹点结构。本发明通过给予炮弹弹身增加蜂窝式的凹点结构,减小了气体发射装置应用时的能量损失;在炮弹尾部设计了拉瓦尔管加速器,高压气体作用在炮弹上,炮弹在压力波作用下经历加速‑过渡‑加速的多次加速作用,在出膛时获得更大的动能,提高了气体发射装置的效率;同时,根据不同情况,可以随时更换不同的拉瓦尔喷管结构,使气体发射装置的应用增加了灵活性。
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公开(公告)号:CN116161979B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310163325.0
申请日:2023-02-24
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C04B37/02
摘要: 一种Ti‑Al‑C系MAX相陶瓷与锆合金连接的方法,本发明为了解决现有的Ti‑Al‑C系MAX相陶瓷与锆合金连接的方法在连接面间不可避免的生成了与母材热膨胀系数差异较大的Zr‑Al脆性金属间化合物而导致获得的焊接接头强度低的问题。连接方法:一、以纯铜作为中间层;二、对待焊Ti‑Al‑C系MAX相陶瓷和锆合金的待连接表面机械打磨和抛光;三、按照Ti‑Al‑C系MAX相陶瓷/中间层/锆合金的顺序依次叠放,得到待焊装配件;四、将待焊装配件放入高温真空炉内,在885~950℃的温度下保温。本发明避免了Zr‑Al脆性相的生成,取而代之的是生成了与母材热膨胀系数相匹配的ZrC陶瓷相,显著提高了接头强度。
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公开(公告)号:CN114045483B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111355133.7
申请日:2021-11-16
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种利用模板热压纳米银颗粒制备银纳米阵列的方法,涉及一种利用模板法制备银纳米阵列的方法。本发明是要解决模板辅助制备银纳米阵列制备需要外加电场或较高温度和较大压力的问题。本发明通过将纳米银颗粒辅助加压烧结,使纳米银颗粒进入到具有纳米孔的氧化铝模板中,同时在纳米颗粒之间实现连接,去除模板后,即可得到银纳米阵列。本发明操作简单有效,将基体、纳米银颗粒和多孔氧化铝模板叠放后加热烧结,去除模板后即可得到银纳米阵列。本发明提出一种利用模板热压纳米银颗粒制备银纳米阵列的方法,操作简单有效,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114850785A
公开(公告)日:2022-08-05
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:CN113427002B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110713173.8
申请日:2021-06-25
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种三维多孔结构的无压烧结制备方法,它涉及一种三维多孔结构的制备方法。本发明要解决现有三维多孔结构的制备方法中存在气孔分布不均匀、表面产物难清理、设备成本高及工艺复杂的问题。制备方法:一、前驱体粉末的预处理;二、前驱体固化;三、无压烧结;四、后处理。本发明用于三维多孔结构的无压烧结制备。
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