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成果
成果 专家 院校 需求
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纤维增强型中空纤维超滤膜研制

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:通过在膜材料内部复合高强度纤维,提高膜的强度和耐污染能力,应用于污水处理与回用等领域。在膜材料内部复合高强度纤维,膜强度极大提高,耐抖动,抗污染,通量高,同时膜表面过滤层进行亲水性抑菌性改性,膜耐污染能力大大提高。

深海固体浮力材料

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:固体浮力材料具有低密度、高强度等特性,广泛应用于水下机器人、深潜器等海洋装备。固体浮力材料是由无机轻质填充材料填充到有机高分子材料中,经物理化学反应得到的固体复合泡沫材料。从宏观上看,该材料是一种低密度、高强度、低吸水率的聚合物基固体复合材料,具有密度低(0.35~0.93g/cm3)、吸水率低(不大于 2%)、机械强度高(压缩强度 1~100MPa)、耐腐蚀、可进行二次机械加工等特点,满足水下不同装备的浮力减重应用要求。本系列产品具有低密度,高强度,在高静水压下吸水率低等性能优势。可采用车、刨、锯、钻、磨加工方式进行机加工,安装便捷,也可现场浇注一体成型,良好的耐油、耐酸碱、耐海水、耐候性、耐腐蚀性能。

高性能金属层状复合材料低成本制备及应用

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:利用超声波固结和无真空烧结技术,低成本制备高性能金属层状复合材料,应用于航空等领域。金属层状复合材料板(箔)材及 CPC“三明治”结构电子封装材料、各种夹芯板等复合材料因具有优异的力学、物理和化学性能,在电力电器、冶金设备、石油化工、交通运输、能源工业、微电子工业、航空航天等诸多领域有着广泛的应用。特别是高性能金属间化合物基层状复合材料和夹芯板等轻质材料更是航空航天等领域急需的新材料,但国内目前尚不能生产金属间化合物基层状复合材料。因此,高性能金属层状复合材料的需求和应用空间广阔。

连续纤维预制轻金属带材自动化制备技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:采用超声波技术实现连续陶瓷纤维与轻金属的自动化固结成形,生产高性能复合材料。针对连续陶瓷长纤维束丝不易均匀分散,铺放过程中易折断等问题,发明了束丝纤维分散与固结成形一步法制造技术。该技术采用超声波先进制造技术,纤维百分数、箔材厚度可调、可控等特点,具有自动化程度高、连续生产、效率高等优点。本项目可用于连续陶瓷纤维(Al2O3、SiC、玄武岩)和碳纤维等的快速固结成形,生产出纤维分布均匀的轻金属预制带材,可用于钛合金、铝合金、镁合金等轻金属带材、板材、以及复合材料结构的制造,生产纤维分布均匀、性能均匀的机械零部件制造。

超纯超微金属间化合物 Al3Ti 粉体制备技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:制备超纯超微Al3Ti粉体,具有优异的物理性能,适用于耐磨涂层、导电填料等应用。本项目开发的超纯超微金属间化合物 Al3Ti 粉体,由于其具有低密度,高强度,耐高温、抗氧化、无磁性、耐腐蚀,导电等性能,可作为耐磨涂层,导电填料,高阻尼填料,复合材料增强相、3D 打印粉体材料,解决了传统制备方法无法制备高纯度金属间化合物 Al3Ti 粉体的局限性。该技术属于低温、低成本和高效率的制造技术,是一项利国利民的绿色环保工程,具有重要的社会效益。

超声波固结成形快速固结增材制造高端装备与(3D 打印)技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:利用超声波振动实现金属箔材的固态冶金结合,用于高性能金属复合材料的快速制造。超声波固结成形快速固结与制造(3D 打印)技术是以金属箔材为原材料,利用超声波的高频振动,使层与层之间的接触界面在静压力和弹性振动能的共同作用下,通过摩擦、温升等作用促进界面之间的扩散与结合,实现层间的固态冶金结合。

水环境下金属基激光熔覆涂层的成形机理及摩擦学性能研究

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:针对水下金属件的激光熔覆行为进行研究,为海洋工程装备的水下在线维修提供理论指导和技术支持。本项目针对海洋工程装备易损零部件在线维修的迫切需求,开展水环境下金属材料激光熔覆行为机理的研究。重点搭建水下环境模拟实验系统,揭示激光/水/材料之间相互作用下的熔覆层传质机理,明确氢、氧、氯、硫等有害杂质在熔覆层中的扩散机制;完成水下激光熔覆过程的温度场和应力场的仿真模拟,揭示水下激光熔覆过程中残余应力产生及演变机制;阐明水下环境多物理场耦合下组织演变规律和气孔、裂纹等缺陷形成机理;结合上述机理研究与试验测试探索得到影响水下湿式激光修复涂层力学性能与腐蚀磨损性能的关键因素,为海洋工程关键装备水下在线维修提供理论指导。

高性能深水浮力材料

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:研发低密度、高抗压、耐腐蚀的深水浮力材料,用于水下工程及装备,提高深海作业能力。深水浮力材料自身具有密度低,浮重比大,抗压强度高,且能承受数千米水下巨大的静水压力,吸水率低,耐腐蚀,绝缘,隔热,阻燃,隔音等诸多优良品质及良好的可设计与机加工性能,能为海洋工程装备提供净浮力,是深水开发、探测、生产等海洋工程环节中必要的关键性材料之一,是保障深海装备及其高效可靠应用的关键技术。

自催化高性能邻苯二甲腈树脂

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:耐高温、阻燃、耐湿热的树脂,适用于高性能树脂基体、绝缘材料等领域。邻苯二甲腈树脂是一种与聚酰亚胺相媲美的耐高温树脂,其聚合物具有优异的结构稳定性、耐高温性、阻燃性、耐湿热性以及烟雾和有毒气体少的特性,本项目在单体的制备、耐高温胶粘剂等方面已具有自主知识产权,可根据用户需要进行基体树脂结构设计、树脂共混及增韧改性。

铀吸附特种材料制备及海水提铀技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:研制高效铀吸附材料,进行海水提铀,解决核工业铀原料供给不足问题。针对我国陆地铀资源短缺和国际环境变化所引起的核工业铀原料供给不足的实际问题,课题组开发、研制高效铀吸附材料,并进行了中试放大、实海提取应用研究,本项技术在国内处于领先水平。本项技术可以高容量、高循环、快速铀吸附功能材料,满足不同实海情况以及含铀废水对于吸附材料的特殊要求。海水提铀高效吸附剂吸附容量大于 0.3mg/g,去除率大于 90%,吸附剂的脱附率大于 80%;建成新材料研发-动态模型性能评价-实海测试一体化研究平台的建设,实现了新材料研发与海水提铀材料实际应用的有效衔接。

环保型海洋防污涂料

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:开发环保型防污涂料,解决海洋生物污损问题,提高船舶和海洋装备的使用寿命。海洋生物污损是海洋开发必须解决的首要问题之一,海洋生物污损不仅会船舶航行阻力和燃油消耗增加,引起严重的生物腐蚀,缩短船舶和海洋装备的使用寿命。本成果基于自抛光原理,通过分子设计合成制备出具有水解稳定、物理性能优异的防污树脂,解决普通防污漆抛光速率不可控、易开裂等问题。同时,通过环保防污复配体系的优选、涂料配方的优化设计,制备出适用于不同类型船舶的系列环保型防污性能优异的防污涂料,且有效保证防污期效及防污效果。

石墨碳电极材料的制备与储能技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:哈尔滨工程大学

成果简介:制备用于电炉炼钢、矿热电炉等的石墨电极,满足工业需求。电炉炼钢是石墨电极的使用大户。我国电炉钢产量约占粗钢产量的 18%左右,炼钢用石墨电极占石墨电极总用量的 70%~80%。电炉炼钢是利用石墨电极向炉内导入电流,利用电极端部和炉料之间引发电弧所产生的高温热源来进行冶炼。矿热电炉主要用于生产工业硅和黄磷等,其特点是导电电极的下部埋在炉料中,在料层内形成电弧,并利用炉料自身的电阻所发出的热能来加热炉料,其中要求电流密度较高的矿热电炉需用石墨电极,例如每生产 1t 硅需消耗石墨电极约 100kg,每生产 1t 黄磷需消耗石墨电极约 40kg。生产石墨制品的石墨化炉、熔化玻璃的熔窑和生产碳化硅用的电炉等都属于电阻炉,炉内所装物料既是发热电阻又是被加热对象,通常,导电用的石墨电极嵌入电阻炉端部的炉头墙中,用于此处的石墨电极不连续消耗。石墨电极的毛坯还用于加工成各种坩埚、模具、舟皿和发热体等异型石墨产品。例如,在石英玻璃行业,每生产 1t 电熔管,需用石墨电极坯料 10t;每生产 1t 石英砖,需消耗石墨电极坯料 100kg。

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