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公开(公告)号:CN102358435A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110237143.0
申请日:2011-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G1/10
Abstract: 本发明提供了一种可折叠发射、可方便的进行在轨组装的桁架单元。本发明所述第一纵向支撑管和第四纵向支撑管均与第一立柱和第三立柱相连通,所述第二纵向支撑管和第三纵向支撑管均与第二立柱和第四立柱相连通,所述第一横向支撑管和第四横向支撑管均与第三立柱和第四立柱相连通,所述第二横向支撑管和第三横向支撑管均与第一立柱和第二立柱相连通。本发明的桁架单元采用充气压力驱动展开,展开过程平稳可控,而且刚化后的桁架单元具有很高的振动基频,有利于提高空间站结构的动力学稳定性。桁架单元折叠发射升空后,可由航天员方便的带出空间站舱外进行组装扩展,易于构建出可安装太阳帆板、天线、蓄电池等装置或部件的大型空间桁架结构。
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公开(公告)号:CN102230761A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110131407.4
申请日:2011-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种海上充气展开式靶船,本发明由第一斜拉充气管、第一主充气管和直立充气管组成的区域内、由第一主充气管、第三斜拉充气管和直立充气管组成的区域内、由第二斜拉充气管、直立充气管和第二主充气管组成的区域内以及由直立充气管、第四斜拉充气管和第二主充气管组成的区域内均设有一金属屏障。本发明采用充气展开桁架结构作为船体主体浮力和支撑结构。靶船中采用金属丝网或镀金属膜的薄膜结构模拟船体结构,可以被雷达波探测到,也可对弹头的打击进行探测并发射探测信号。靶船采用柔性复合材料构建,折叠的靶船可由船只携带投放到指定的打靶区域,可短时间内快速充气展开成型为靶船,打靶完成后可快速放气、折叠回收。
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公开(公告)号:CN101276961A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810064518.6
申请日:2008-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可刚化充气展开径向肋支撑式偏馈抛物面天线,它涉及一种抛物面天线。本发明的目的是为解决现有机械结构的卫星用天线其展开、折叠效率低,天线重量大、造价高,展开过程中因其驱动机构复杂从而导致展开可靠性低的问题。本发明多个径向肋板的一端均与中心鼓相连接,多个径向肋板的另一端均由悬拉线与充气支撑环相连接,弹力反射面网设置在多个径向肋板的下侧,三个充气支撑管的一端均与充气支撑环相连接。整个天线初始处于卷曲折叠状态,入轨后充气支撑管首先充气,在充气支撑管和充气支承环的展开拉动下,联合径向肋板自身的回弹力,展开整个反射面结构,待充气支撑管和充气支撑环完全刚化变硬后,无需继续充气作用即可维持天线的结构形状。
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公开(公告)号:CN101261123A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810064396.0
申请日:2008-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于平面镜的近景摄影测量装置及摄影测量方法,本发明涉及一种摄影测量装置及方法。本发明是为解决传统的近景摄影测量使用摄像机直接对被测物进行拍摄测量,当被测物较高较大时,摄像机无法直接对被测物进行拍摄测量的问题。装置:平面镜设置在立体框架内侧的一个面上并与地面垂直,摄像机设置在立体框架上并与平面镜位置相对。方法:立体框架移动到距离被测物体合适的位置,使被测物体在平面镜中成像,调整每台摄像机的角度对平面境内的虚像进行拍摄,利用摄影测量处理软件对相片进行处理,最终获得被测物的立体几何模型。本发明是对被测物在平面镜中的虚像进行拍摄。对大型结构物体的摄影测量,采用本发明将降低摄像机对摄影空间高度的要求。
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公开(公告)号:CN118834505B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410862121.0
申请日:2024-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L63/02 , B29C35/02 , B29C35/08 , C08L33/00 , C08K5/3445
Abstract: 一种基于顺序固化制备复杂形状阻燃材料的方法,属于阻燃材料制备技术领域。所述方法为:按照1:2的摩尔比将乙烯基磷酸与咪唑类化合物在溶剂中混合,25‑50℃下搅拌2‑8h,除去溶剂,得到油状产物;将环氧树脂、丙烯酸酯树脂、丙烯酸酯树脂固化剂及步骤一的油状产物混合,抽真空,除气泡,倒入模具后通过紫外光照射或加热后制备出一阶段柔性材料,将柔性材料赋型,于70‑120℃预固化1‑3h、130‑180℃后固化2‑5h,得到最终复杂形状的阻燃材料。本发明基于顺序固化技术,不受传统模具的限制,可制备出形状复杂的阻燃材料,为制备复杂形状的阻燃材料提供了一种思路,扩宽了阻燃材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN118812982B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410952115.4
申请日:2024-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于双重网络解决空间柔性材料真空出气的方法,属于空间展开材料制备领域。所述方法为:将光固化剂、咪唑类衍生物固化剂、丙烯酸酯树脂和环氧树脂混合后,抽真空,除气泡,倒入模具后通过紫外光照射10‑20min后制备出第一重网络的柔性材料,随后在110℃预固化3h、150℃后固化3h,得到刚性材料。通过第一阶段光引发后,得到第一重网络的丙烯酸酯材料,此时合成产物会被包埋在丙烯酸酯树脂网络中,当柔性材料升空在轨展开后,在真空条件下,材料中的第二阶段固化剂因其较高分子量,不会被抽入至真空环境中,随后通过加热触发咪唑衍生物固化环氧树脂,完成材料在空间环境中第二重网络的形成,即柔‑刚转化。
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公开(公告)号:CN119218996A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411334359.2
申请日:2024-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/921 , B82Y40/00 , B01D37/02 , B01F35/221 , B01D29/94 , B01D29/05 , C09D11/52 , C09D11/02 , H01B1/04
Abstract: 本发明公开了一种快速制备高浓度MXene浆液的方法,所述方法包括如下步骤:一、将盐酸和硝酸混合,获得捕获剂;二、将捕获剂与Ti3C2Tx MXene分散液混合,获得MXene分散液;三、将MXene分散液通过真空过滤装置,在滤膜上形成滤饼,通过加入去离子水对滤饼进行清洗,得到水凝胶状的MXene滤饼;四、将MXene滤饼从滤膜表面剥离,转移至烧杯,在常温下通过高速均质机进行均质处理,得到MXene浆液。本发明通过引入盐酸和硝酸作为捕获剂,大幅提高了MXene分散液的过滤速度,可在10分钟内转换成高浓度的MXene浆液。该浆液固含量为12~15wt%,黏弹性好,残留酸含量<0.001M/L。
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公开(公告)号:CN119158282A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411334366.2
申请日:2024-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种低温喷雾干燥快速制备高浓度MXene浆液的方法,所述方法包括如下步骤:一、无水乙醇与乙酸乙酯混合,得到调节剂;二、将调节剂加入MXene分散液中,喷雾干燥,得到中空微球的MXene粉末;三、将步骤二得到的MXene粉末添加去离子水,得到单层MXene浆液。该方法通过向MXene分散液中加入乙醇和乙酸乙酯作为调节剂,将喷雾干燥过程的温度从220℃降低至90℃,防止了MXene在高温下的氧化,实现了低温喷雾干燥制备高浓度浆液。本发明不仅有效解决了MXene高浓度浆料生产过程易氧化,制备效率低下的问题,而且所制备的高浓度浆液可直接用于MXene薄膜制备,具有优异的电磁屏蔽特性。
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公开(公告)号:CN119037731A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411202142.6
申请日:2024-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可折叠展开的卫星桅杆及其制备方法和应用,属于航空航天领域,具体方案如下:一种可折叠展开的卫星桅杆,包括碳纤维管,碳纤维管由碳纤维布和形状记忆树脂复合而成;碳纤维管上开设若干对长圆孔缝隙,每对有两个长圆孔缝隙,对称布置在碳纤维管的侧壁上,若碳纤维管包括单层碳纤维布或双层碳纤维布,相邻两对长圆孔缝隙所在的平面之间的角度θ满足0<θ<180,即得可折叠展开的卫星桅杆;若碳纤维管的一半侧壁为单层碳纤维布,另一半侧壁为双层碳纤维布,相邻两对长圆孔缝隙所在的平面之间的角度θ满足θ=0或90°,即得可折叠展开的卫星桅杆。本发明所设计的卫星桅杆可以显著提高航天器的空间利用率。
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公开(公告)号:CN118812982A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410952115.4
申请日:2024-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于双重网络解决空间柔性材料真空出气的方法,属于空间展开材料制备领域。所述方法为:将光固化剂、咪唑类衍生物固化剂、丙烯酸酯树脂和环氧树脂混合后,抽真空,除气泡,倒入模具后通过紫外光照射10‑20min后制备出第一重网络的柔性材料,随后在110℃预固化3h、150℃后固化3h,得到刚性材料。通过第一阶段光引发后,得到第一重网络的丙烯酸酯材料,此时合成产物会被包埋在丙烯酸酯树脂网络中,当柔性材料升空在轨展开后,在真空条件下,材料中的第二阶段固化剂因其较高分子量,不会被抽入至真空环境中,随后通过加热触发咪唑衍生物固化环氧树脂,完成材料在空间环境中第二重网络的形成,即柔‑刚转化。
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