一种大气环境下快速原位生成同质相氧化铝陶瓷的连接方法

    公开(公告)号:CN103170723B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310071412.X

    申请日:2013-03-06

    IPC分类号: B23K20/10 B23K20/24 B23K20/22

    摘要: 本发明提供了一种大气环境下快速原位生成同质相或近似同质相的氧化铝陶瓷的连接方法,属于陶瓷-陶瓷或陶瓷-金属连接领域。本发明可在大气环境下实现接头快速润湿,极大缓和复合相结构的接头内应力,同时强化接头并提高使用温度。相比其它陶瓷连接方法,该方法能获得接头连接界面具有高密封性(接头接合率≥95%)、高强度(70~90MPa)、宽服役温度范围的优异性能,因此尤其适用于需要长时间真空耐压密封、高服役温度、高强度及高耐腐蚀性能的氧化铝陶瓷-氧化铝陶瓷及氧化铝陶瓷-金属(铝、铜、不锈钢及其各合金等)结构间的快捷、高效及高强的连接。

    大气环境下硬质材料实现可控间隙连接的方法

    公开(公告)号:CN103133465B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310071404.5

    申请日:2013-03-06

    IPC分类号: F16B5/00 F16B5/02

    摘要: 本发明提供了一种硬质材料在大气环境下实现可控间隙的随模加热及冷却连接的方法和该方法使用的模具,被连接硬质材料包括:陶瓷、玻璃及其他硬质材料。本方法基于已有的机械振动连接方法,如超声波辅助连接,其创新之一:采用特殊的装卡模具,能同时起到以下作用:1)简化连接工艺装置,操作简便;2)装卡被连接材料,确保整个结构的稳定性;3)控制接头连接界面间的间隙;4)提供充足的预压力;5)充当间接热源,为连接接头输入充足的热量;6)减缓冷却速率;7)简便工件被连接后的拆卸。创新之二:采用整体随模加热、冷却的方法。创新之三:与高频振动辅助连接方法有机结合,使之能在大气环境下实现硬质材料的可靠连接。

    大气环境下硬质材料实现可控间隙连接的方法和该方法使用的模具

    公开(公告)号:CN103133465A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310071404.5

    申请日:2013-03-06

    IPC分类号: F16B5/00 F16B5/02

    摘要: 本发明提供了一种硬质材料在大气环境下实现可控间隙的随模加热及冷却连接的方法和该方法使用的模具,被连接硬质材料包括:陶瓷、玻璃及其他硬质材料。本方法基于已有的机械振动连接方法,如超声波辅助连接,其创新之一:采用特殊的装卡模具,能同时起到以下作用:1)简化连接工艺装置,操作简便;2)装卡被连接材料,确保整个结构的稳定性;3)控制接头连接界面间的间隙;4)提供充足的预压力;5)充当间接热源,为连接接头输入充足的热量;6)减缓冷却速率;7)简便工件被连接后的拆卸。创新之二:采用整体随模加热、冷却的方法。创新之三:与高频振动辅助连接方法有机结合,使之能在大气环境下实现硬质材料的可靠连接。

    一种大气环境下快速原位生成同质相氧化铝陶瓷的连接方法

    公开(公告)号:CN103170723A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310071412.X

    申请日:2013-03-06

    IPC分类号: B23K20/10 B23K20/24 B23K20/22

    摘要: 本发明提供了一种大气环境下快速原位生成同质相或近似同质相的氧化铝陶瓷的连接方法,属于陶瓷-陶瓷或陶瓷-金属连接领域。本发明可在大气环境下实现接头快速润湿,极大缓和复合相结构的接头内应力,同时强化接头并提高使用温度。相比其它陶瓷连接方法,该方法能获得接头连接界面具有高密封性(接头接合率≥95%)、高强度(70~90MPa)、宽服役温度范围的优异性能,因此尤其适用于需要长时间真空耐压密封、高服役温度、高强度及高耐腐蚀性能的氧化铝陶瓷-氧化铝陶瓷及氧化铝陶瓷-金属(铝、铜、不锈钢及其各合金等)结构间的快捷、高效及高强的连接。

    一种大气环境下硬质材料实现可控间隙连接的模具

    公开(公告)号:CN203146496U

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201320102814.7

    申请日:2013-03-06

    IPC分类号: F16B5/00 F16B5/02

    摘要: 本实用新型提供了一种能够使硬质材料在大气环境下实现可控间隙的随模加热及冷却连接的模具,被连接硬质材料包括:陶瓷、玻璃及其他硬质材料。本模具创新之一:能同时起到以下作用:1)简化连接工艺装置,操作简便;2)装卡被连接材料,确保整个结构的稳定性;3)控制接头连接界面间的间隙;4)提供充足的预压力;5)充当间接热源,为连接接头输入充足的热量;6)减缓冷却速率;7)简便工件被连接后的拆卸。创新之二:使用本模具能够采用整体随模加热、冷却的方法。