基于表面预氧化钎焊碳基复合材料与金属热疏导结构的方法

    公开(公告)号:CN117340380A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311574889.X

    申请日:2023-11-23

    摘要: 基于表面预氧化钎焊碳基复合材料与金属热疏导结构的方法,本发明要解决目前直接钎焊方法获得碳基复合材料与金属的接头导热性能较差的问题。焊接方法实现:一、采用砂纸分别打磨碳基复合材料和金属的待连接面;二、碳基复合材料在空气气氛中以550℃~700℃的温度进行氧化处理,冷却后得到氧化后的碳基复合材料;三、将钎料设置在氧化后的碳基复合材料与金属之间,施加焊接压力,升温到820~880℃进行真空钎焊,得到高导热钎焊接头。本发明采用预氧化辅助界面结构设计的方法,制备出具有比直接钎焊获得的接头热导率提高30%的高导热钎焊接头,在使用碳基复合材料的高温热疏导领域具有广泛的应用前景。

    一种用于陶瓷-金属的超短脉冲激光焊接方法

    公开(公告)号:CN116765603A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310901124.6

    申请日:2023-07-21

    摘要: 一种用于陶瓷‑金属的超短脉冲激光焊接方法,本发明属于超短脉冲激光焊接领域。解决现有钎焊连接陶瓷‑金属存在焊接过程需要高真空、高温环境,操作复杂,焊接时间长的问题;解决现有扩散焊连接陶瓷‑金属存在焊接过程需要高温环境,施加额外载荷致小型工件焊接困难,焊接时间较长的问题。方法:一、分别对陶瓷及金属进行切割以获得合适尺寸及光滑待焊面;二、将陶瓷与金属的待焊面平行并相对设置,且两待焊面之间留有缝隙,最后固定,得到待焊件;三、超短脉冲激光焊接。本发明用于陶瓷‑金属的超短脉冲激光焊接。

    一种空气气氛下电场辅助闪光钎焊导电陶瓷的低温连接方法

    公开(公告)号:CN116352204A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310508912.9

    申请日:2023-05-08

    摘要: 一种空气气氛下电场辅助闪光钎焊导电陶瓷的低温连接方法,它涉及一种陶瓷的低温连接方法。本发明要解决现有常用陶瓷连接方法存在连接温度高、连接时间长、环境气氛要求高的问题。方法:一、预处理;二、将预处理后的钎料片置于两块预处理后的陶瓷之间,待连接件上下表面均设置与外接电源相连接的电极,将待连接件和表面设置的电极均置于连接炉上下压头之间,并施加单轴压力;三、连接前先调节电流值,将连接炉升温至连接温度,升高电压直至陶瓷导通,然后在特定电流下保温连接。本发明用于空气气氛下电场辅助闪光钎焊导电陶瓷的低温连接。

    一种SiO2f/SiO2复合材料的修复方法

    公开(公告)号:CN115353407B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211025865.4

    申请日:2022-08-25

    IPC分类号: C04B37/00

    摘要: 一种SiO2f/SiO2复合材料的修复方法,它属于陶瓷透波材料领域。它解决了现有技术存在问题。方法:一、B2O3粉末和ZnO粉末混合进行熔融;二、熔融后倒入装有去离子水的铁质开口容器中,得B2O3‑ZnO玻璃粉末,冷却后依次进行清洗、球磨、过筛、清洗和干燥,得干燥的玻璃粉末;三、粉末压片或制浆后置于待修复处并装配好,加热修复。本发明中制备过程简单,成本相较于活性金属钎料大幅下降,在陶瓷连接修复领域有良好的应用潜力。本发明实现了对破损部位的快速高效低成本维护,修复后接头力学性能与原始材料相匹配,从而保证了修复部件在航空航天高速飞行环境下的可靠性。本发明适用于SiO2f/SiO2复合材料的修复。

    一种镍基层状双金属氢氧化物纳米片及其室温快速绿色制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111097423B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202010031961.4

    申请日:2020-01-13

    摘要: 一种镍基层状双金属氢氧化物纳米片及其室温快速绿色制备方法和应用。本发明属于电催化功能材料领域。本发明解决了传统水热或溶剂热的制备方法需要较高的温度和压力,且制备时间长,工艺复杂,同时有害副产物多的技术问题。本发明的方法将泡沫镍在金属盐溶液中浸润之后,放在空气中陈化,得到具有二维片层结构的镍基层状双金属氢氧化物纳米片。该纳米片作为电催化功能材料领域的电极片应用。本发明的方法反应时间短,工艺简单,条件可控,通用性强,可用于制备包括镍锆、镍钒、镍铁、镍钴等多种镍基层状双氢氧化物纳米片,适于工业大规模生产,所得纳米片,具有优良的电催化性能,催化活性位点多,在电解水制氢工业生产中有广泛的应用前景。