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公开(公告)号:CN117630304A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311478649.X
申请日:2023-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/02 , G06N3/0442 , G01N33/00 , G01D21/02 , G01N21/84
Abstract: 基于大数据的低温粮仓监测方法及装置,涉及农业科技领域。为解决现有技术中,粮食在常规储藏条件下容易发生陈化与劣变的问题,以及常规储粮方式不安全、不卫生的技术问题,本发明提供的技术方案为:基于大数据的低温粮仓监测方法,方法包括:采集粮仓内粮食的陈化因素指标的步骤;根据陈化指标,构建陈化因素模型的步骤;采集粮仓内因素与外界因素的关系的步骤;根据粮仓内因素与外界因素的关系,构建粮仓内外因素模型的步骤;根据陈化因素模型和粮仓内外因素模型,得到外界因素与粮仓内粮食质量关系模型的步骤;根据外界因素与粮仓内粮食质量关系模型,对粮仓内粮食质量进行检测的步骤。适合应用于粮食储藏和粮仓管理工作中。
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公开(公告)号:CN116730327A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310674195.7
申请日:2023-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/168 , C01B21/064 , C08L61/16 , C08K3/38
Abstract: 一种接枝型碳纳米管‑氮化硼纳米复合填料和其改性的聚醚醚酮树脂及其制备方法。本发明属于复合材料领域。本发明的目的是为了解决现有氮化硼‑碳纳米管复合填料无法大幅度提高聚醚醚酮树脂的导热性能和摩擦磨损性能的技术问题。本发明以接枝的方法将羧基化碳纳米管和羟基化氮化硼进行反应,将两种填料合成为一种复合填料,从而充分发挥出二者作为低维材料的尺度效应,更好的起到协同增强的效果,有效消除了复合材料体系中界面热阻和低应力传递等影响,从而显著提高了聚醚醚酮树脂的导热性能和摩擦磨损性能,改性后聚醚醚酮树脂的导热系数高达0.41W/(mK),摩擦系数低至0.27。
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公开(公告)号:CN108715987A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810697665.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高热障涂层结合强度的方法,它涉及一种提高热障涂层结合强度的方法。本发明的目的是要解决现有热障涂层在有氧环境中受热时容易发生氧化,使涂层结合强度降低的问题。方法:一、采用超声气体雾化制粉设备将含纳米CeO2的NiCrAlY合金制成n-CeO2/NiCrAlY可喷涂喂料;二、先在金属基体表面喷涂n-CeO2/NiCrAlY可喷涂喂料形成粘结层,然后喷涂陶瓷层,最后进行热处理,即在金属基体表面得到热障涂层。优点:纳米CeO2改性及热处理共同作用,使热障涂层的结合强度有了显著提高。拉伸结合强度最高达到48.9MPa。本发明主要用于金属基底与陶瓷层之间的打底粘结层。
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公开(公告)号:CN108069657A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711375574.7
申请日:2017-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可降解甲醛的硅藻泥,属于室内装修材料领域,本发明要解决现有硅藻泥在正常室内环境中不能真正有效地分解甲醛的问题。所述硅藻泥组分:钒氮改性二氧化钛光触媒/硅藻土复合硅藻粉、可分散胶粉、羟丙基甲基纤维素醚、硅酸盐水、灰钙粉、凹凸棒粉、水洗石英砂、滑石粉、植物纤维和无机颜料。本发明硅藻泥可降解甲醛,避免了污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN107310240A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710512623.0
申请日:2017-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B37/10 , B32B37/06 , B32B5/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/28 , B32B27/02 , B32B27/12 , D03D15/00
CPC classification number: B32B37/10 , B32B5/02 , B32B5/12 , B32B5/26 , B32B37/06 , B32B2250/20 , B32B2262/02 , B32B2262/106 , B32B2262/14 , D03D15/00 , D10B2331/061
Abstract: 碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法,属于连续碳纤维增强复合材料的技术领域。本发明要解决现有APC-2预浸料应用时制备复杂构件过程中存在的铺层困难的技术问题。碳纤维增强聚醚醚酮复合材料是将碳纤维与聚醚醚酮纤维用二维编织进行混编,再依次经剪切、层叠铺设、热压成型处理制成的;其中,经纱为碳纤维,纬纱为聚醚醚酮纤维,层叠铺设过程中任意相邻的两层的单向碳纤维呈夹角设置。本发明方法保留了纤维的柔韧性和垂悬性,铺层更加方便。
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公开(公告)号:CN104631638B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510012322.2
申请日:2015-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 外墙外保温系统火灾被动防护用阻燃剂管网,它涉及一种阻燃网。本发明是为了解决现有的外墙可燃性保温材料由于外表面采用薄抹灰保护层,导致火灾发生时,火灾极易沿保温层迅速蔓延的技术问题。外墙外保温系统火灾被动防护用阻燃剂管网是由玻璃纤维管或铁氟龙管编织成网孔尺寸为(2‑3)cm×(2‑3)cm的网,所述玻璃纤维管或铁氟龙管的管内填充阻燃剂。本发明通过阻燃剂在薄抹灰层与有机保温材料之间的成膜,能够隔断火焰与有机保温材料的直接接触,有效抑制有机保温材料的分解和有毒烟气的产生,抑制燃烧过程,阻止火焰通过外墙外保温系统快速蔓延,为人员的安全撤离赢得宝贵时间。本发明属于阻燃材料的领域。
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公开(公告)号:CN106847540A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710032842.9
申请日:2017-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种石墨烯/导电聚合物复合电极材料的制备方法;属于超级电容器领域。本发明要解决石墨烯因其较大的比表面能而易于团聚,造成其电化学性能远低于理论值;导电聚合物虽具有较大的比电容但循环稳定性较差的问题。本发明方法:将稀盐酸、无水乙醇和过硫酸铵混合配置成溶液A;将稀盐酸、无水乙醇、导电聚合物和石墨烯混合后超声搅拌配置成溶液B;将溶液A和溶液B分别恒温冷冻后快速混合,低温下静置反应,真空抽滤,依次用去离子水、无水乙醇及正己烷洗涤,真空干燥后研细。本发明产品开放孔道式结构的导电聚合物纳米棒均匀的包覆着石墨烯表面及边缘,较好的抑制了石墨烯的团聚,复合电极材料具有良好的循环稳定性,聚合程度较高,团聚程度较小。
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公开(公告)号:CN104280295B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410597728.7
申请日:2014-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 大吨位复合材料板材平拉试验机,它涉及一种板材平拉试验机。本发明为了解决现有实验设备的局限性,使得复合材料的平拉-渗漏试验不能在一般普通万能材料试验机上进行测试及评价,限制了复合材料性能的发展的问题。本发明的加载支架通过旋转轴可转动安装在基座支架上,实验板安装在两组加载夹持件之间后安装在加载支架上,密封压紧边框安装在实验板上,两组加载夹持件之间分别设有两个千斤顶,且两个千斤顶位于密封压紧边框的两侧,两个千斤顶的两端均顶设在两组加载夹持件之间的端面上,每个千斤顶的两端分别设有一个顶板,恒温恒压件安装在加载支架上,恒温恒压件与压力控制装置和温度控制装置连接。本发明用于复合材料板材平拉试验。
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公开(公告)号:CN104280295A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410597728.7
申请日:2014-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 大吨位复合材料板材平拉试验机,它涉及一种板材平拉试验机。本发明为了解决现有实验设备的局限性,使得复合材料的平拉-渗漏试验不能在一般普通万能材料试验机上进行测试及评价,限制了复合材料性能的发展的问题。本发明的加载支架通过旋转轴可转动安装在基座支架上,实验板安装在两组加载夹持件之间后安装在加载支架上,密封压紧边框安装在实验板上,两组加载夹持件之间分别设有两个千斤顶,且两个千斤顶位于密封压紧边框的两侧,两个千斤顶的两端均顶设在两组加载夹持件之间的端面上,每个千斤顶的两端分别设有一个顶板,恒温恒压件安装在加载支架上,恒温恒压件与压力控制装置和温度控制装置连接。本发明用于复合材料板材平拉试验。
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公开(公告)号:CN103496916A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310428309.6
申请日:2013-09-18
Applicant: 长白朝鲜族自治县广森元硅藻土科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高硅藻土含量的硅藻泥壁材及其制备方法,它涉及一种硅藻泥壁材及其制备方法。它解决了现有硅藻泥壁材存在使用效果差的问题。产品:由硅藻土、可分散胶粉(21#)、羟丙基甲基纤维素醚、硅酸盐水泥、灰钙粉、凹凸棒粉、白色水洗石英砂、绢云母粉、沸石粉、亚麻纤维、纳米ZnO粉末、纳米银颗粒、有机硅憎水粉末和无机颜料制成。方法:一、称取原料;二、原料混匀,得到硅藻泥粉体,并采用防潮袋包装,即完成。本发明中高硅藻土含量的硅藻泥壁材,硅藻土含量高(体积含量≥60%),其各项性能指标均满足国家对硅藻泥壁材的要求,是一种高效环保的室内装修材料。本发明中制备高硅藻土含量的硅藻泥壁材的方法操作简单方便,能实现产业化。
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