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公开(公告)号:CN105428091B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201510990854.3
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料比电容量低以及倍率性能和力学性能差的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备细菌纤维素石墨烯纸,制备含有镍盐的反应液,将细菌纤维素石墨烯纸浸泡在含有镍盐的反应液中,制成细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极,应用于超级电容器。本发明电极活性材料具有高比电容、高倍率,柔性电极力学性能优良,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN119528121A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411694086.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种酞菁树脂基纳米碳球及其制备方法,涉及纳米碳材料领域,所述方法为:在酞菁树脂单体中加入组分A,高温搅拌反应得到酞菁树脂预聚体;所述组分A包括催化剂、有机硅烷、磁性金属盐;将酞菁树脂预聚体加入离子液体中,并加入乳化剂,高温搅拌固化后得到酞菁树脂纳米球;将酞菁树脂纳米球置于管式炉或马弗炉中,在惰性气氛下,以一定的升温速率升温至碳化温度,经一定时间高温碳化后得到纳米碳球。该方法制备工艺简单,条件温和,所制备的纳米碳球元素组成、粒径大小、比表面积、孔径分布均可通过制备工艺进行调控,可广泛用于吸附分离、能源储存、催化载体、电磁波吸收、生物医学领域。
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公开(公告)号:CN118456981A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410556786.9
申请日:2024-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B9/04 , B32B27/28 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/04 , B32B27/38 , B32B27/12 , B32B3/12 , B32B3/08 , B32B5/12 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/12 , B64C1/00 , B64C1/40 , B29D7/00
Abstract: 一种耐高温抗冲击隔热复合材料及其制备方法,属于复合材料领域,该复合材料依次包含耐高温抗冲击层、轻质隔热层、残余能量吸收层。耐高温抗冲击层为碳纤维或高硅氧纤维布和邻苯二甲腈树脂层压板,轻质隔热层为二氧化硅气凝胶填充芳纶蜂窝芯材,残余能量吸收层为芳纶或PBO纤维布和环氧树脂层压板。本发明制备的耐高温抗冲击隔热复合材料具有优异的高温抗冲击性能和隔热性能,且制备工艺简单,对飞行器内部结构能够起到良好的保护作用。
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公开(公告)号:CN116958828A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310837597.4
申请日:2023-07-07
Applicant: 华中农业大学 , 哈尔滨工业大学人工智能研究院有限公司
IPC: G06V20/13 , G06V20/10 , G06V10/54 , G06V10/58 , G06V10/764 , G06V10/771 , G06V10/774
Abstract: 本发明公开了一种基于卫星遥感数据的作物早期识别方法,具体为一种协同光学遥感影像和SAR遥感影像的作物早期识别模型的构建方法,包括以下步骤:1)采集研究区样本数据,分为训练样本和验证样本集;2)筛选作物不同物候期的光学遥感影像和SAR遥感影像,进行预处理;3)对步骤2)预处理后的光学遥感影像和SAR遥感影像进行波段信息提取;4)提取步骤3)中SAR遥感影像和光学遥感影像的各类特征值;5)分别基于SAR数据和多源数据,采用VSURF算法,在作物不同物候期进行特征筛选;6)根据不同数据源,利用随机森林和支持向量机算法,在作物不同物候期,构建作物早期识别模型,并进行精度评估;7)根据步骤6)中的最佳作物早期识别模型,将模型迁移至其它年份。
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公开(公告)号:CN104869090B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510319765.6
申请日:2015-06-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种FQPSK网格编码的基带波形映射方法,涉及FQPSK网格编码的基带波形映射技术。本发明是为了解决现有的FQPSK不能实现包络的严格恒定的问题。本发明将输入信号A(t)进行串/并转换,获得并行的两路数据DI,n和DQ,n;对两路数据DI,n和DQ,n进行交叉相关运算,获得索引i和索引j的值,将索引i和索引j的值作为波形寄存器的读地址,并选择基带波形,输出两路基带信号;将获得的两路基带信号进行FQPSK网格编码调制。本发明适用于深空通信系统中。
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公开(公告)号:CN105428091A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510990854.3
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料比电容量低以及倍率性能和力学性能差的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备细菌纤维素石墨烯纸,制备含有镍盐的反应液,将细菌纤维素石墨烯纸浸泡在含有镍盐的反应液中,制成细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极,应用于超级电容器。本发明电极活性材料具有高比电容、高倍率,柔性电极力学性能优良,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN119593096A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510007882.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明为一种耐紫外辐照PBOH纤维、制备方法及其在航天航空器或防火防弹材料中的应用,解决了PBO纤维不耐紫外辐照、抗压缩强度低等问题。其中PBOH纤维是氢键与PBO大分子链构成大分子内、大分子间稳定的五元环、六元环与八元环结构,并与噁唑环、咪唑环等杂环比邻,形成强化大杂环结构,使PBOH纤维在维持PBO纤维高强高模的同时提升了耐紫外辐照与抗压缩能力。所述高强耐辐照PBOH纤维在紫外光老化480h后,其拉伸强度保持率高达81%。该PBOH纤维合成方法工艺简单,容易推广,是极具潜力的PBO纤维改性方式,具有很强的实用价值。
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公开(公告)号:CN107917916A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711139584.0
申请日:2017-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/88
Abstract: 用于椭球形玻壳检测的双自由度导轨,它涉及一种双自由度导轨。本发明解决了目前椭球形导轨加工难度非常大,加工精度难以保证导致难以加工大尺寸的椭球形导轨的问题。导轨组件的轮廓呈半圆形,连接滑块上设置有第一凹槽和第二凹槽,连接滑块通过第一凹槽安装在导轨组件上且连接滑块与导轨组件滑动连接,连接滑块上的第一凹槽与第二凹槽相互垂直设置,相机连接支杆插装在连接滑块的第二凹槽上,相机连接支杆指向导轨组件的圆心。本发明用于椭球形玻壳检测。
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公开(公告)号:CN107870173A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711085024.1
申请日:2017-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/89
CPC classification number: G01N21/8901 , G01N2021/8908
Abstract: 一种椭球形玻壳表面质量检测装置及检测方法,涉及一种光电倍增管的玻璃壳的表面质量检测技术,为了解决20英寸光电倍增管的椭球形玻璃壳的表面质量无法实现自动化检测问题。本发明的支撑架固定在转台上,光源固定在支撑架上,导轨围成下端开口的椭圆形,工业相机沿着导轨的内壁滑动;远心镜头设置在工业相机上;光源发出的光依次经过被测椭球形玻壳和远心镜头后,被工业相机接收;转台的旋转通过一号步进电机控制器进行控制,工业相机在导轨上的位置通过二号步进电机控制器进行控制;一号步进电机控制器和二号步进电机控制器均与PC机相连;工业相机与PC机相连。有益效果为检测全面去成像清晰,同时结构简单,操作简便。
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公开(公告)号:CN119931146A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510155042.0
申请日:2025-02-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J11/10 , C08J11/16 , C08J11/28 , C08J11/24 , C08J11/22 , C08J3/28 , C08J3/00 , C08L63/00 , C08L67/06 , C08L61/06 , C08G59/40
Abstract: 一种树脂基复合材料高效降解和再生方法,属于固体废弃物材料回收领域。所述方法为:将待回收树脂基复合材料置于γ射线源的辐照环境,并升温加热一段时间进行物理老化,得到复合材料1;将复合材料1置于老化液中溶胀,得到深度老化的复合材料2;将复合材料2置于混合降解液中,常压加热,得到纤维和活性树脂降解产物。本发明树脂基复合材料降解过程中首先采用γ射线进行辐照,然后通过老化剂进行溶胀。γ射线能够破坏C‑O键,而且可以进一步阻止其重组和交联;而老化剂能够使复合材料在溶剂中体积增大,提高复合材料与降解液的接触面积,进一步提高复合材料的降解效率。
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