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公开(公告)号:CN110541131A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910807341.2
申请日:2019-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/057
Abstract: 本发明公开了一种基于粒子激发形核的Al-Cu-Li合金形变热处理工艺,属于航空航天构件制造技术领域。本发明可显著促进Al-Cu-Li合金热变形再结晶、获得等轴细晶组织。本发明方法如下:对合金铸锭通过均匀化退火获取均匀分布、微米尺度的T1相(Al2CuLi),然后热压变形,再高温退火。本发明实现了Al-Cu-Li合金中高稳定性再结晶组织可控获取,再结晶程度高、细晶效果显著、组织稳定,可以显著弱化合金织构、降低合金各向异性,从而提高合金多向承载性能和耐腐蚀性能。本发明的应用可大幅度提高Al-Cu-Li合金综合服役性能、拓其在航空航天构件中的应用范围,提升材料/构件等产品的竞争力。
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公开(公告)号:CN107901310B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201711154535.4
申请日:2017-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种柔性气动机械手的制备方法,它涉及一种气动机械手的制备方法。本发明是为了解决目前软体机械手的力学性能较差的技术问题。本发明:一、外层Ecoflex00‑30的制备;二、芯部PDMS的制备。本发明柔性气动机械手中的外壳和芯部之间的柔性过渡层以提高材料性能和改善柔性机械手的气动响应。本发明应用于制备柔性气动机械手。
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公开(公告)号:CN108690920A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810517234.1
申请日:2018-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C9/00 , C22C1/05 , C22C32/0021 , H01H1/025
Abstract: 一种复杂导电氧化物改性铜基电接触材料及其制备方法,涉及一种铜基电接触材料及其制备方法。本发明是要解决低压电器开关分断触头寿命短的问题。复杂导电氧化物改性铜基电接触材料按质量百分比由复杂导电氧化物、镧、锆和余量的铜组成;复杂导电氧化物的分子式为ZnxCd(2‑x)SnO4,分子式中x为0~2。制备方法:称取二水醋酸镉、二水醋酸锌、五水氯化锡和铜合金粉末并分别溶于蒸馏水中搅拌得到悬浊液,调整pH值,得到沉淀物,洗涤,真空干燥,煅烧,过筛,冷压成型,烧结,挤压或轧制。本发明材料制备的触头件具有较高的接触导电能力、自灭弧能力、与基体润湿性和耐电弧烧蚀性。本发明适用于制备铜基电接触材料。
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公开(公告)号:CN105046030A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510570909.5
申请日:2015-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 基于有限元法的三维传热条件下的铝合金构件淬火过程换热系数的获得方法,涉及获得三维传热条件下的换热系数的技术。它为了解决一维换热条件获得的换热系数与实际铝合金构件的三维换热条件不相符,导致所获得的换热系数不准确的问题。建立直角坐标系下的三维导热微分方程,基于有限元计算方法,对铝合金构件进行有限元网格划分并计算某个时刻对应的温度场,判断测试点的测试温度和计算温度是否满足收敛条件,如果满足收敛条件则结束该方法,如果不满足收敛条件,则通过遗传算法优化出新的换热系数,根据新的换热系数计算新的温度场,继续判断N个测试点的测试温度和计算温度是否满足收敛条件。本发明可用于获得三维传热条件下的换热系数。
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公开(公告)号:CN102010015A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010509667.6
申请日:2010-10-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种磁场诱导磁性纳米线的制备方法,它涉及一种磁性纳米线的制备方法。本发明解决了现有的Fe3O4纳米线和尖晶石型铁酸盐纳米线的制备方法操作复杂、成本高、纳米线产率低的问题。制备方法:一、配制金属离子溶液、碱溶液和水溶性还原剂溶液;二、将金属离子溶液、碱溶液和水溶性还原剂溶液混合,装入反应釜,于磁场热处理炉中反应;三、洗涤、干燥,即得到磁性纳米线。本发明的制备方法操作简单,不污染环境,成本低,制备的磁性纳米线产率为95.6~99.9%。应用于磁性材料领域。
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公开(公告)号:CN101546610A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910071958.9
申请日:2009-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G12B17/02
Abstract: 陶瓷晶须/铁磁金属复合吸波材料及其制备方法,它涉及一种用于吸收电磁波的复合材料及其制备方法。本发明解决了现有吸波材料吸波效率低、制备工艺较复杂,难于实现大规模的工业生产的问题。陶瓷晶须/铁磁金属复合吸波材料由表面镀有铁磁金属镀层的陶瓷晶须制成。本发明方法如下:将表面镀有铁磁金属镀层的陶瓷晶须在温度为300~400℃、热处理气氛为氢气或氩气的条件下热处理60分钟,即得陶瓷晶须/铁磁金属复合吸波材料。采用本方法得到的陶瓷晶须/铁磁金属复合吸波材料复数介电常数和复数磁导率均有明显的提高,作为电磁波吸收涂层,最大吸收达到78dB,大于10dB的吸收带宽高达4GHz,并且本方法简单易行适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN101174720A
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200710144580.1
申请日:2007-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 共振反共振电磁复合材料及其制备方法,它涉及电磁复合材料及其制备方法。它解决了现有对于无序复合结构的电磁复合材料应用少,因为微小周期性复合结构制备的难度较大,而有序周期性结构限制了左手器件的设计和制作的问题。本发明的共振反共振电磁复合材料按体积百分比导电散射体材料为10~40%、基体材料为60~90%制成。制备方法为:一、取散射体材料和基体材料放入螺杆混料机中进行固态混合;二、将步骤一混合均匀的材料模压或挤压成形,即制备出共振和反共振电磁复合材料。本发明电磁复合材料适用于微波吸收和制备具有左手效应相关特性的新型电磁器件的设计和制作。具有成型性能好、微波透明度好、电磁性能稳定的特点。
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公开(公告)号:CN101172657A
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200710144480.9
申请日:2007-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种铬酸盐纳米棒或线的制备方法,它涉及一种三元金属氧化物材料的制备方法。它解决目前用于制备铬酸盐纳米棒或线的方法复杂且产物不纯,成本较高、很难实现大规模批量生产的问题。其方法步骤是在室温下制备等摩尔浓度的金属离子溶液和铬酸根离子溶液;然后将金属离子溶液加到不断搅拌的铬酸根离子溶液中,继续搅拌,静置沉淀;洗涤沉淀物,然后干燥。本发明采用室温下在水溶液体系中进行反应,可使用普通器皿和常规设备,无特殊温度要求,避免了能源浪费;不使用毒害性的表面活性剂和昂贵的原材料,节约了成本且保护环境;制备后所得铬酸铅纳米棒或线纯度为96.9~99.9%。本发明有利于大规模批量生产。
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公开(公告)号:CN1231614C
公开(公告)日:2005-12-14
申请号:CN03132536.X
申请日:2003-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25C3/12
Abstract: 电解铝用氧化亚铜基的金属陶瓷惰性阳极材料,它涉及电化学电解技术,具体涉及生产原生铝的惰性阳极材料的组合物。本发明由金属铜、三氧化二铝、氧化亚铜组成;各组份按重量百分比如下:铜15~30%、三氧化二铝≤30%、余量是氧化亚铜;本发明降低了阳极材料的腐蚀速率,并使阴极产物—铝中的杂质含量降至最低。具有在电解铝过程中能耗低、无环境污染、电极寿命长、材料导电性高、抗腐蚀性强、成本低、原生铝的纯度高的优点。
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公开(公告)号:CN1482638A
公开(公告)日:2004-03-17
申请号:CN03132535.1
申请日:2003-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 铜基粉末电触头的制备方法,它涉及一种电工开关用接触元件的制备方法。现有电触头的复压过程不能保证残余孔隙率达到所要求的水平,这一点对铜基电触头尤为明显。本发明致密化过程为多次深度压力变形过程:首先是热挤压,将大坯件挤成板材或棒材,温度为700~750℃,挤压比为20~30;然后通过板材轧制或丝材拉拔进行多道次的冷变形强化,冷变形强化总变形量为70~90%;最终通过冲压或冷镦变形制成触头件。本发明的方法提高了开关电器的可靠性和持久性,它使触头元件的工作寿命得到提高,同时使其它一些使用性能得到改善,通过本发明的致密化过程,可以保证电触头高效密实至理论密度,获得高质量触头。
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