项目名称: 铝/钢瞬时液膜辅助熔-钎焊连接机理研究

项目编号: No.50905045

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2010

项目学科: 化学工业

项目作者: 张洪涛

作者单位: 哈尔滨工业大学

项目金额: 21万元

中文摘要: 本项目针对铝和钢的优质高效连接这一要求,提出了瞬时液膜辅助熔-钎焊连接方法,深入分析焊接时液膜与钎料的作用行为、界面化合物的生长过程、接头力学性能和连接机理,研究铝和钢熔-钎焊连接时的液膜促润机理以及界面脆性化合物宏观控制机制。本项目以促进钎料润湿和控制界面反应为切入点,重点研究不同种类的镀覆层对焊缝成形的影响规律,并阐明瞬时液膜对钎料润湿性的影响机理,建立液膜辅助熔-钎焊焊缝成形物理模型;同时,从液-固界面扩散反应的角度对界面反应进行物理化学描述,揭示合金元素对界面化合物生长过程的影响,以期实现对界面化合物生成数量的宏观控制,实现铝和钢的优质高效连接。本项目的研究是异种材料连接领域中一个新的方向,其研究成果不仅为异种难润材料的连接提供新的方法和思路,而且为熔-钎焊的焊缝成形以及界面控制提供重要的理论依据。

中文关键词: 铝;钢;液膜;熔-钎焊;金属间化合物

英文摘要:

英文关键词: aluminium;steel;liquid film;welding-brazing;intermetallic compound

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

数字孪生模型构建理论及应用
专知会员服务
221+阅读 · 2022年4月19日
军事知识图谱构建技术
专知会员服务
125+阅读 · 2022年4月8日
【ICLR2022】Vision Transformer 模型工作机制的最新理论
专知会员服务
42+阅读 · 2022年2月19日
【AAAI2021】图卷积网络中的低频和高频信息作用
专知会员服务
58+阅读 · 2021年1月6日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月19日
专知会员服务
34+阅读 · 2020年11月26日
专知会员服务
45+阅读 · 2020年11月13日
专知会员服务
37+阅读 · 2020年10月15日
NTD的深度研究,为厘清新冠病毒机理提供新方向!
微软研究院AI头条
0+阅读 · 2021年11月23日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
深度报告:特种钢铁行业,支撑高端制造
材料科学与工程
12+阅读 · 2019年4月9日
【工业智能】风机齿轮箱故障诊断 — 基于振动信号
工业大数据分析之道:机理与数据分析的知识融合
遇见数学
12+阅读 · 2017年11月25日
最大熵原理(一)
深度学习探索
12+阅读 · 2017年8月3日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
56+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
19+阅读 · 2021年4月8日
Arxiv
25+阅读 · 2021年3月20日
小贴士
相关VIP内容
数字孪生模型构建理论及应用
专知会员服务
221+阅读 · 2022年4月19日
军事知识图谱构建技术
专知会员服务
125+阅读 · 2022年4月8日
【ICLR2022】Vision Transformer 模型工作机制的最新理论
专知会员服务
42+阅读 · 2022年2月19日
【AAAI2021】图卷积网络中的低频和高频信息作用
专知会员服务
58+阅读 · 2021年1月6日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月19日
专知会员服务
34+阅读 · 2020年11月26日
专知会员服务
45+阅读 · 2020年11月13日
专知会员服务
37+阅读 · 2020年10月15日
相关资讯
NTD的深度研究,为厘清新冠病毒机理提供新方向!
微软研究院AI头条
0+阅读 · 2021年11月23日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
深度报告:特种钢铁行业,支撑高端制造
材料科学与工程
12+阅读 · 2019年4月9日
【工业智能】风机齿轮箱故障诊断 — 基于振动信号
工业大数据分析之道:机理与数据分析的知识融合
遇见数学
12+阅读 · 2017年11月25日
最大熵原理(一)
深度学习探索
12+阅读 · 2017年8月3日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员