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公开(公告)号:CN110186882B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910421262.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明一种检测硝基化合物的荧光试纸及其制备方法,称取(N,N'‑((2,5‑二羟基‑1,4‑亚苯基)二(亚甲基))二丙烯酰胺、聚乙二醇单甲醚、无水四氢呋喃、六亚甲基二异氰酸酯和1,4‑二氮杂二环[2.2.2]辛烷加入干燥的容器中并混合成均匀的溶液;然后将溶液在60—80℃下加热6—8小时;在溶液粘稠后,加入乙醚并真空干燥得到荧光聚氨酯;将荧光聚氨酯溶解在乙腈和水的混合溶液中,然后将裁剪的纸片浸润、烘干得到检测硝基化合物的荧光试纸;本发明制备的荧光试纸,制备方法简单,原料易得,与硝基化合物接触,荧光消失,并且对TNP具有高灵敏度,该发明对于检测危险品的低成本提供了选择。
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公开(公告)号:CN110186882A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910421262.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明一种检测硝基化合物的荧光试纸及其制备方法,称取(N,N'-((2,5-二羟基-1,4-亚苯基)二(亚甲基))二丙烯酰胺、聚乙二醇单甲醚、无水四氢呋喃、六亚甲基二异氰酸酯和1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加入干燥的容器中并混合成均匀的溶液;然后将溶液在60—80℃下加热6—8小时;在溶液粘稠后,加入乙醚并真空干燥得到荧光聚氨酯;将荧光聚氨酯溶解在乙腈和水的混合溶液中,然后将裁剪的纸片浸润、烘干得到检测硝基化合物的荧光试纸;本发明制备的荧光试纸,制备方法简单,原料易得,与硝基化合物接触,荧光消失,并且对TNP具有高灵敏度,该发明对于检测危险品的低成本提供了选择。
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公开(公告)号:CN109211985A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811022316.5
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N27/12
CPC classification number: G01N27/125
Abstract: 本发明为一种柔性碱性气体传感芯片及其制备方法,属于气体传感器领域;该芯片能够吸附带氨基的碱性气体来改变自身的电导率,从而达到将氨气浓度转变成电信号的目的,进而检测气体浓度;具体包括柔性材料,导电银胶,2片单面带胶的铜薄膜;柔性材料作为整个芯片的基底承载整个传感基元和电极,芯片表面为二维酸性表面类石墨烯Ti3C2Tx,两片铜薄膜贴于传感基元上方,通过导电银胶将传感基元与铜薄膜相连,裸露的铜电极作为导线的焊接点。与传统的碱性气体传感芯片相比,该芯片体积小,成本低,可以大批量生产,芯片因柔性基底可以改变形状,结构简单,操作方便,对含有氨基或胺基的碱性气体具有灵敏的响应,响应速度快,检测极限低,方便携带。
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公开(公告)号:CN102410336A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110347104.6
申请日:2011-11-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供封闭结构线圈外置式半主动吸振器,包括上盖、底座、外壳、衔铁、轴、线圈绕组、弹簧、内磁路,所述的内磁路包括内磁路上和内磁路下,底座与外壳固连,线圈绕组、内磁路上和内磁路下连接外壳内壁,线圈绕组安装在内磁路上和内磁路下形成的函道内,衔铁安装在内磁路上和内磁路下,衔铁外侧与内磁路上和内磁路下相连,轴穿过衔铁并安装在底座上,弹簧安装在衔铁和轴之间的空间里,上盖、底座、外壳组成密闭结构。本发明采用底座支撑的方式,降低了重心,增大了支撑面积,提高了安装稳定性,这种支撑方式的抗摇摆能力约为45°以内。将线圈绕组嵌入定子圆柱壳内壁,使线圈绕组和导线回路相对固定,提高了吸振器可靠性。
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公开(公告)号:CN102410336B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201110347104.6
申请日:2011-11-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供封闭结构线圈外置式半主动吸振器,包括上盖、底座、外壳、衔铁、轴、线圈绕组、弹簧、内磁路,所述的内磁路包括内磁路上和内磁路下,底座与外壳固连,线圈绕组、内磁路上和内磁路下连接外壳内壁,线圈绕组安装在内磁路上和内磁路下形成的函道内,衔铁安装在内磁路上和内磁路下,衔铁外侧与内磁路上和内磁路下相连,轴穿过衔铁并安装在底座上,弹簧安装在衔铁和轴之间的空间里,上盖、底座、外壳组成密闭结构。本发明采用底座支撑的方式,降低了重心,增大了支撑面积,提高了安装稳定性,这种支撑方式的抗摇摆能力约为45°以内。将线圈绕组嵌入定子圆柱壳内壁,使线圈绕组和导线回路相对固定,提高了吸振器可靠性。
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公开(公告)号:CN109369883A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811017288.8
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08G18/76 , C08G18/61 , C08K3/22 , C09J175/04 , C09J11/04
Abstract: 本发明属于胶黏剂领域,具体涉及一种有机硅改性聚氨酯胶黏剂的制备方法。本发明提供了一种高阻燃性、触变性好、附着力大的聚氨酯胶黏剂。本发明制备的有机硅改性聚氨酯胶黏剂是一种乳白色高粘度的膏状物,在金属、橡胶、塑料、泡沫、阻燃布基材之间起到粘合作用,室温固化后获得了具有高强度、高阻燃性的胶黏剂。
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公开(公告)号:CN102129520B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110062980.4
申请日:2011-03-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种动载荷的自适应时域识别方法。真实机械系统逆模型用一组一定阶数的自适应滤波器来表示,白噪声激励信号输入真实机械系统,采集真实机械系统的输出信号,以真实机械系统的输出信号作为自适应滤波器的输入,采集自适应滤波器的输出信号,白噪声激励信号与自适应滤波器输出信号作差,为误差信号,以上述误差信号调整自适应滤波器,直至误差收敛,从而得到真实机械系统的自适应逆模型;实际载荷作用于真实机械系统得到真实输出,将真实机械系统的输出信号输入到自适应滤波器,得到自适应滤波器的输出信号,自适应滤波器的输出信号即为真实机械系统实际动载荷的最佳估计。本方法具有操作简单、收敛快、对非平稳激励的识别精度也较高的特点。
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公开(公告)号:CN102364156A
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201110347168.6
申请日:2011-11-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供封闭结构线圈内置式半主动吸振器,包括外壳体、底座、轴、衔铁、弹簧、上盖、铁磁线圈,外壳体与底座相连,上盖安装在外壳体上,衔铁安装在外壳体里并与外壳体相连,轴穿过衔铁安装在底座上,用于定位的弹簧安装在轴和衔铁之间,外壳体、底座、上盖组成密闭结构,衔铁中央外壁设置环形槽,铁磁线圈安装在环形槽内。本发明用底座支撑的方式取代轴支撑的方式,降低了重心,增大了支撑面积,从而提高了安装稳定性,这种支撑方式的抗摇摆能力约为45°以内。将线圈绕组与动子质量块结合,相对的减轻了定子的质量,增大了动子的质量,减小了整个吸振器的体积,提高了吸振器的有效质量,从而提高了工作效率和适用性。
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公开(公告)号:CN109211985B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201811022316.5
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明为一种柔性碱性气体传感芯片及其制备方法,属于气体传感器领域;该芯片能够吸附带氨基的碱性气体来改变自身的电导率,从而达到将氨气浓度转变成电信号的目的,进而检测气体浓度;具体包括柔性材料,导电银胶,2片单面带胶的铜薄膜;柔性材料作为整个芯片的基底承载整个传感基元和电极,芯片表面为二维酸性表面类石墨烯Ti3C2Tx,两片铜薄膜贴于传感基元上方,通过导电银胶将传感基元与铜薄膜相连,裸露的铜电极作为导线的焊接点。与传统的碱性气体传感芯片相比,该芯片体积小,成本低,可以大批量生产,芯片因柔性基底可以改变形状,结构简单,操作方便,对含有氨基或胺基的碱性气体具有灵敏的响应,响应速度快,检测极限低,方便携带。
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公开(公告)号:CN103500275A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310454301.7
申请日:2013-09-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于延迟逆系统的动载荷识别的时域方法,选取长度为l的自适应滤波器,用于模拟机械系统的延迟逆模型,以白噪声信号fw(n)作为机械系统h(n)的输入,采集机械系统的输出信号xw(n),将xw(n)作为输入信号,输出为fo(n),对fw(n)进行延迟处理,获得延迟信号fd(n),取fd(n)与自适fo(n)的差值,作为误差信号e(n),以e(n)调整自适应滤波器权系数W(n),直至e(n)的均方值收敛,此时W(n)即为机械系统延迟逆模型时域特性的最佳估计,从而得到机械系统的自适应延迟逆模型;采集h(n)在实际载荷f(n)作用下的响应信号xa(n),xa(n)作为自适应延迟逆模型的输入,得自适应延迟逆模型的输出信号fa(n),此时的fa(n)即为f(n)的最佳延迟估计。本发明适用于任意机械系统,无论原系统是最小相位系统还是非最小相位系统,均能获得稳定的延迟逆系统。
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