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公开(公告)号:CN102703750A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210236714.3
申请日:2012-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 超声波-行波磁场复合作用制备颗粒增强梯度材料的方法,它涉及制备颗粒增强梯度材料的方法,本发明要解决现有的制备颗粒增强梯度材料的方法中第二相颗粒分布无法控制及第二相颗粒与基体间的润湿性差的问题。本发明通过如下步骤来实现:一、将第二相颗粒加入到熔融的金属液中后施加超声波。二、在超声波和行波磁场复合作用下冷却第二相增强颗粒与金属液形成的颗粒增强梯度材料,得到固体状态的颗粒增强梯度材料。本发明在航空航天、汽车以及矿山机械等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101365289B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200810137235.X
申请日:2008-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 空心阴极耦合正偏压管筒内表面注入离子的装置及方法,它涉及一种管筒内表面注入离子的方法及装置。本发明解决了在较细的管筒内产生等离子体困难的问题。装置是:空心阴极管(9)的一端设置在工件管筒(10)内,高压脉冲电源(7)的正极通过低通滤波器(6)连到空心阴极管(9)上,射频电源系统(3)通过匹配保护电路(4)连到空心阴极管(9)上;方法是:气体在射频脉冲的作用下在空心阴极管内产生等离子体,等离子体受到电场的作用,飞向工件管筒(10)内壁形成离子注入。本发明通过在工件管筒内放入空心阴极管,减小了被处理工件管筒的直径,并能容易建立等离子体,通过使空心阴极管处于脉冲正偏压,提高了工件管筒内表面离子注入效率。
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公开(公告)号:CN101705468A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910308258.7
申请日:2009-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 缓释型骨架式TiN/Cu-Zn金属层抗菌薄膜的制备方法,本发明涉及一种抗菌膜的制备方法。本发明解决了现有方法制备的抗菌膜抗菌效果持久性差的问题。本方法如下:一、将基体放入真空室靶台上,然后加热至200℃,再溅射清洗20min;二、在氩气流量为6sccm、氮气流量为2sccm、沉积气压为0.56Pa、基体沉积偏压为复合偏压的条件下转动真空室的靶台,在基体表面交替沉积TiN层和金属层,至膜层总厚度为0.1μm~10μm,得到缓释型骨架式TiN/Cu-Zn金属层抗菌薄膜。本发明所得的缓释型骨架式TiN/Cu-Zn金属层抗菌薄膜经过三个月浸泡后离子溶出速度没有下降,并且对大肠杆菌的抗菌率仍能达到97%以上。
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公开(公告)号:CN101700592A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200910310588.X
申请日:2009-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种离子注入沉积前处理钎焊异种难焊金属的方法,涉及一种处理钎焊异种难焊金属的方法。它解决了现有离子注入用于异种金属焊接仅适用于异种金属的冷压焊和扩散焊,无法进行钎焊的问题。方法:一、对高熔点母材金属表面进行物理清理和化学清洗,然后置于真空室中并抽本底真空,进行注入沉积前处理;二、对低熔点母材金属进行物理清理和化学清洗,然后与注入沉积前处理后的高熔点母材进行搭接固定,放置钎料并涂覆钎剂,得工件;三、预热焊接炉到钎焊温度,然后将工件置于焊接炉进行钎焊,保温后取出空冷,即完成。本发明提到的离子注入沉积的方法,在待焊母材表面形成的改性层无明显界面,改性层与母材结合好,适用于异种难焊金属进行钎焊。
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公开(公告)号:CN101550579A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910071792.0
申请日:2009-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/02
Abstract: 大尺寸工件表面电场拘束微距微弧氧化的处理方法及装置,它涉及一种工件表面微弧氧化的处理方法及装置。本发明解决了现有的微弧氧化的处理方法及装置存在的阴阳电极间距离较大和电输出能量的利用率低的问题。本发明装置的导电栅网阴极设置在屏蔽套内,导电栅网阴极设置在屏蔽套的底端面上,屏蔽套的底端面上设有四个支脚,支脚的高度为0.5mm~5mm;本发明方法的主要步骤为:安装大尺寸待处理阳极工件;安装导电栅网阴极;安装阴极装置;连接往复运动装置;启动搅拌装置,同时进行微弧氧化。本发明通过导电栅网阴极与屏蔽套实现了微距微弧氧化,增大了电源输出能量的利用率,进而提高了微弧氧化技术的可操作性。
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公开(公告)号:CN100516258C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200610009848.6
申请日:2006-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供的是一种用于颗粒增强铝基复合材料焊接的复合焊料的制法及其设备。将清洁的基体合金放置入坩埚中,启动抽真空装置的真空泵、抽真空至5×10-5乇,然后在真空系统内充入保护气体,将合金加热,控制加热温度下限高于基体合金的液相线,上限低于液相线+100~125℃,进行熔化,待合金全部熔化后解除真空,对合金液进行除渣处理,按所需体积分数,加入清洁的增强相颗粒,抽真空后充保护气体,启动机械搅拌装置进行搅拌,同时启动超声波振动装置从坩埚底部导入超声波振动,待搅拌及超声波振动停止后,将复合焊料合金液进行除渣处理后随炉冷却制成复合焊料铸錠。本发明能够提高复合焊料的制备效率,克服增强相/基体的润湿不彻底及增强相微观偏聚的问题,优化基体合金凝固组织。
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公开(公告)号:CN101362148A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200810137120.0
申请日:2008-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于异质难熔金属钼与不锈钢复合板的轧制连接方法,它涉及一种异质难熔金属钼与不锈钢复合板的复合方法。针对钼与不锈钢物理性能差异大,而导致的焊接应力高、直接连接容易形成大量的硬度高、且脆性大的金属间化合物及钼低温冲击韧性低等问题。方法是:将不锈钢板和钼板的连接面铣平,将不锈钢板、钼板和紫铜箔酸洗后,将紫铜箔夹在不锈钢板和钼板中间固定构成复合板,将复合板放入真空室中,真空度为(1~3)×10-3Pa,加热温度为850~1050℃,加热速度为300~600℃/h,对复合板保温10~45min后轧制连接,轧制温度为850~1050℃,压缩率为15%~35%,轧制速度为0.038~0.2m/s,轧制后的复合板在真空中冷却至200℃以下取出。本发明可实现低温抗冲击韧性低的钼与不锈钢高强度连接的目的。
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公开(公告)号:CN100447934C
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200410044010.1
申请日:2004-11-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01J37/02 , H01J37/317 , H05H1/34 , C23C16/513
Abstract: 真空阴极弧直管过滤器,它涉及的是金属等离子体引入材料表面的装置。它是为了解决现有技术不能滤除等离子体中金属颗粒的问题。它的金属过滤墙(5)左侧的端面(5-1)上设有圆形凸台(5-2),金属过滤墙(5)的通孔(5-4)的轴心线、圆形凸台(5-2)的轴心线与左侧的端面(5-1)的轴心线相重合;真空阴极弧源头(1)的绝缘部分(1-1)镶嵌在金属壳体(2)左侧端盖上的孔(2-1)中,第一过滤线圈(3)、第二过滤线圈(4)并列套接在金属壳体(2)的外壁上,金属过滤墙(5)左侧的端面(5-1)连接在金属壳体(2)的右侧端口(2-2)上,金属过滤墙(5)右侧的端面(5-3)连接在真空室壁(6)的入口端(6-1)上。本发明能高效滤除等离子体中的金属颗粒,所获等离子体的纯净度高,并具有结构简单、易维护、制造成本低等优点。
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公开(公告)号:CN101285160A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200810064574.X
申请日:2008-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F3/02
Abstract: 焊接铝基复合材料使焊缝区域增强相均匀分布的方法,它涉及铝基复合材料焊接的方法。它解决了现有焊接铝基复合材料时焊缝区域的增强相分布不均且难以控制的问题。方法:一、对铝基复合材料进行加热,然后将填充材料填充到焊缝中,并加热至成为液相,超声处理后冷却;二、冷却至焊缝金属的固相占焊缝金属总体积的30%~60%再进行超声处理,空冷至室温,即得焊缝区域增强相均匀分布的铝基复合材料的焊接接头。本发明得到的铝基复合材料接头的焊缝区域增强相分布均匀,界面结合良好,而且具有良好的力学、物理性能,为焊接铝基复合材料开辟了一条新的途径,为铝基复合材料在工业领域的广泛应用打下了良好的基础。
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公开(公告)号:CN101008598A
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200710071604.5
申请日:2007-01-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种摩擦磨损实验机,本发明涉及一种摩擦磨损过程的模拟、检测装置。它克服了传统的摩擦磨损试验装置存在一定的误差的缺陷。它包括转盘、旋转驱动装置、钢球和施压装置,它还包括试样阻值检测电路等,试样阻值检测电路由电源、电阻、采集放大电路、光电隔离电路、模数转换电路和计算机组成,旋转驱动装置与转盘的下端面相连接,钢球的上端固定在施压装置的下端上,电源的一个输出端通过电阻固定在钢球上,电源的另一个输出端连接在转盘上,采集放大电路的两个输入端分别固定在钢球和转盘上,采集放大电路的输出端通过光电隔离电路、模数转换电路连接计算机的输入端。摩擦力传递杠杆力臂能够通过改变摩擦力传感器的位置来调节。
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