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公开(公告)号:CN104149229A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410304425.1
申请日:2014-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于加工圆柱型硫化橡胶试件的易开模模具,使用时,利用平板硫化机硫化橡胶材料,首先将圆柱形底座与圆柱形套筒组合放置于平板硫化机上,并将用于加工圆柱形试件的圆形模具放入模腔中,在圆形模具上面的圆柱形通孔内加入橡胶混炼胶,然后放置成型头,进行加温加压硫化。本发明的模具由六部分组成,包括硫化过程用的四部分模具和硫化后用于起模的两件装置。通过硫化后用于起模的两件装置,很好的解决了起模难度大、起模费力等问题。并且本发明中设计了一个含有多个小圆柱孔的圆盘模具,可以实现一次硫化获得几十个圆柱形试件,数量较多,方便以后实验。本发明使用时整个过程简单,易于操作,开模简单方便,且不会损伤试件。
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公开(公告)号:CN104076136A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410304762.0
申请日:2014-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/44
Abstract: 本发明提供了一种利用变活化能分析硅橡胶老化机理的方法,属于分析硅橡胶老化机理方法技术领域。本发明的方法有以下四个步骤:硅橡胶的热氧老化实验、对老化试件进行X衍射光电子能谱测试和核磁共振测试、对XPS和NMR测试结果进行分析和利用压缩永久变形对老化过程活化能分析。本发明的变活化能分析硅橡胶老化机理的方法,通过化学测试对老化机理进行初步的分析,并且利用物理性能变化压缩永久变形这个参数计算推导出活化能的变化曲线,通过活化能将两者结合起来分析老化机理,就可以更加准确的推测硅橡胶在老化过程中的机理,是一种简单且实用的硅橡胶机理分析方法,对以后研究硅橡胶老化机理方面有着很大的意义。
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公开(公告)号:CN103304252B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310233416.3
申请日:2013-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B38/00
Abstract: 一种SiO2气凝胶/多孔Si3N4复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料的制备方法。本发明要解决多孔Si3N4微米级孔隙难以用于隔热领域和纯SiO2气凝胶强度太低难以直接应用的问题。方法:一、制备浆料;二、制备多孔陶瓷生坯;三、制备多孔Si3N4;四、制备SiO2溶胶;五、得到SiO2气凝胶/多孔Si3N4复合材料。本发明制备的复合材料抗压强度为5~50MPa,常温下的导热系数为0.03~0.08w/(m·K),介电常数1.40~1.80,介电损耗正切角0.1~3×10-2,密度0.38~0.8g/cm3,平均孔径8~30nm。本发明用于制备SiO2气凝胶/多孔Si3N4复合材料。
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公开(公告)号:CN102808100B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210311286.6
申请日:2012-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/08
Abstract: 定向孔陶瓷增强金属基复合材料的制备方法,它涉及一种复合材料的制备方法。本发明为了解决现有颗粒增强的复合材料其抗压强度、弯曲强度低的技术问题。本方法如下:一、制备浆料;二、制备多孔陶瓷生坯;三、制备预制体;四、将铝合金熔液浸入到预制体中,即得定向孔陶瓷增强金属基复合材料。本发明制备的定向孔陶瓷增强金属基复合材料强度高,时效后材料的弯曲强度>700MPa,拉伸强度>400MPa,热导率>120W·m-1·K-1,并且制备的预制体的抗弯强度>3MPa。
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公开(公告)号:CN103274697A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310217999.0
申请日:2013-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/14 , C04B35/624
Abstract: 一种隔热透波SiO2-Si3N4复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。本发明是要解决超临界干燥法难以制备大尺寸材料和冷冻干燥法由于冰晶的生长而形成较多微米级孔洞的技术问题。方法为:一、制备水解的正硅酸乙酯;二、制备含有体积分数为1%~30%的Si3N4粉体的凝胶复合体;三、制备老化后的凝胶复合体;四、制备溶剂置换处理的凝胶复合体;五、制备隔热透波SiO2-Si3N4复合材料。本发明制备得到SiO2-Si3N4复合材料孔隙率为60~86%、平均孔径为6~20nm,介电常数<2,介电损耗较低,常温下的导热系数最低值可达0.02w/m·K,具有良好的隔热透波性能,应用于航空航天领域。
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公开(公告)号:CN103207962A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310152944.6
申请日:2013-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 网络化嵌入式手指静脉识别系统及该系统的手指静脉识别方法,涉及一种手指静脉识别技术。它为了解决现有手指静脉识系统运行速度慢、只能本地化识别的问题。本发明所述的网络化嵌入式手指静脉识别系统包括N套采集设备和服务器,N套采集设备通过局域网或者国际互联网与服务器连接;采集设备由键盘、采集装置、显示屏和控制电路组成。通过控制电路中的识别模块和服务器中的识别模块对采集到的手指静脉图像进行识别,服务器记录识别结果并将识别结果通过控制电路显示在显示屏上。本发明具有运行速度快、能够实现网络化识别和应用场合多的优点。本发明适用手指静脉识别技术领域。
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公开(公告)号:CN116425268B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310382604.6
申请日:2023-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种双频激励调控活性组分的活化水制备装置和方法,涉及活化水制备技术领域,装置包括:中控模块、双频电源模块及等离子体发生器模块;中控模块,用于产生并输出第一控制信号和第二控制信号;双频电源模块,与中控模块连接,用于根据第一控制信号和第二控制信号产生并输出双频激励信号;等离子体发生器模块,与双频电源模块连接,用于根据双频激励信号通过高压放电反应生成活性组分不同的等离子体活化水。有效的控制了离子与气体分子/水离子的碰撞过程,从而能够根据用途调控等离子体活化水中ROS和RNS的组成占比,实现了抗微生物及控制植物代谢和发育的效果。
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公开(公告)号:CN119204325A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411321178.6
申请日:2024-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06Q10/04 , G06F18/23 , G06N3/0464 , G06F18/214 , G06F17/16 , G06F18/22 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/096 , G06N3/045 , G06N3/048 , G01C21/20
Abstract: 一种基于多注意协同网络的多维变量场景下飞行器轨迹预测方法,它属于轨迹预测技术领域。本发明解决了在多变量场景下现有基于数据驱动的预测方法难以充分建模变量之间的复杂关系,导致预测的准确性差的问题。本发明设计的变量蒸馏注意力网络弱化了非预测变量的负面影响,将当前序列转换为空间语义。还设计一种新的长短时记忆网络变体KeLSTM来计算变量间的交互作用,缓解信息冲突,区分变量对任务的时间影响。本发明方法可以减少无关变量的负面影响,强调重要变量对预测的贡献,成功地捕捉了过去的目标变量、非预测变量与即将到来的目标之间的潜在相互作用,特别是目标和非预测变量的影响之间的细微差异。本发明方法可以应用于飞行器轨迹预测。
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公开(公告)号:CN118128191A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310464057.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 中建科工集团绿色科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种建筑结构及用于模块化建筑结构间的连接结构,其中,包括上插件、下插件和连接件;所述上插件用于内设于第一待连接件的下端部;所述下插件用于内设于第二待连接件的上端部;所述连接件接于所述上插件的下端和所述下插件的上端之间,所述上插件和所述下插件分别用于卡接所述第一待连接件和所述第二待连接件以将二者连接至所述连接件;所述上插件和所述下插件均有与其侧向外部空间连通的流通通道,且二者的流通通道沿竖直方向连通。其有益效果是,其可以通过上插件和下插件分别穿入上、下两个待连接件,实现节点快速安装;借助向待连接件内部灌入加固介质达到简化安装结构的目的,避免二次开孔,提高建筑结构整体结构性能。
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公开(公告)号:CN112483341B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011345120.7
申请日:2020-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海易推动力科技有限公司
IPC: F03H1/00
Abstract: 霍尔推力器导热支架及含有该支架的霍尔推力器,涉及霍尔推力器的散热结构。本发明是为了解决现有高比冲高功率霍尔推力器热稳定性差的问题。本发明所述的霍尔推力器导热支架,包括长度相同且同轴内外嵌套设置的两个圆筒,两个圆筒的同一端通过底板相连,底板上设有多个通孔,两个圆筒的筒壁上均开有多条一端开口且另一端封闭的缝隙,多条缝隙沿所在圆筒周向均匀排布、且缝隙走向与所在圆筒轴向相同,缝隙的开口端与所在圆筒的开口端贯通。本发明将大部分壁面沉积热流传导至霍尔推力器散热能力较强的外部构件上,减小霍尔推力器内部磁路热量沉积,并增强其整体散热能力,最终提高霍尔推力器的整体热稳定性。
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