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公开(公告)号:CN101526238B
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN200910071790.1
申请日:2009-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F24C15/20
Abstract: 带有送风装置且形成循环送风的排烟罩,它涉及一种排烟罩。本发明解决了现有的排烟罩因吸气口的大小有限,致使有一部分烟气不能从吸气口吸入烟道内的问题。送风装置由两个送风扇(4)和若干个送风管(5)组成,下部罩体(1-2)上开有空腔(1-2-1),送风扇(4)分别安装在吸风管(3)两侧的下部罩体(1-2)上,两个送风扇(4)均与空腔(1-2-1)连通,若干个送风管(5)的上端安装在下部罩体(1-2)的左右两侧且与空腔(1-2-1)连通;下部罩体(1-2)的横截面为圆弧形,送风管(5)的轴线与下部罩体(1-2)的对应位置的切线垂直。没被吸入到吸气管的油烟在送风装置形成的风墙的作用下,随着送风管送出的风在排烟罩内形成循环,使油烟再次被送到吸风管内。
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公开(公告)号:CN101514895B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200910071596.3
申请日:2009-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B15/02
Abstract: 一种测量碳纤维表面涂层厚度的方法,它涉及一种碳纤维表面涂层的测量方法。它解决了目前碳纤维表面涂层厚度测量结果波动性大、准确性差的问题。测量步骤:一、将表面带有涂层的碳纤维烘干;二、取碳纤维表面涂层物质的标准样品用X射线光电子能谱仪刻蚀,以确定刻蚀涂层物质的速率;三、用X射线光电子能谱仪对烘干的表面带有涂层的碳纤维进行刻蚀,并记录刻蚀时间;四、运用计算公式D=v×t算出碳纤维表面涂层的厚度。本发明测量碳纤维表面涂层厚度的方法经反复实验检测,测量结果没有统计学差异,检测结果稳定、准确。
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公开(公告)号:CN102094325A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010555289.5
申请日:2010-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/513 , D06M101/30
Abstract: 一种具有疏水性能的聚对苯撑苯并双噁唑纤维织物的制备方法,涉及具有疏水性能的聚对苯撑苯并双噁唑纤维织物的制备方法。实现聚对苯撑苯并双噁唑纤维织物表面具有良好的疏水性。制备方法:将PBO纤维织物抽提处理去除表面涂层后,浸入全氟烷基硅氧烷溶液中,浸泡晾干后,重复浸泡晾干4~6次,再加热固化即可。本发明是一种简便的、通过溶液浸渍法在PBO纤维表面形成疏水表面的方法,通过化学反应将具有低表面能的全氟烷基硅氧烷交联于经过抽提处理的PBO纤维表面,再经加热固化形成超疏水PBO纤维。制备得到的表面覆盖一层全氟烷基硅氧烷膜的PBO纤维织物具有很好的疏水性能,与水的接触角达到142°~153°。
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公开(公告)号:CN102051609A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010555250.3
申请日:2010-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 超级浮力疏水金属网船及其制备方法,它属于功能材料领域。本发明目的是提供了一种超级浮力疏水金属网船及其制备方法。本发明中超级浮力超疏水金属网船是由外层包裹厚度为20nm~50nm的聚全氟烷基硅氧烷层的金属网制成,形状为船形,金属网的孔径在40目以上。本发明方法如下:一、金属网脱脂,晾干,再经碱洗、水洗后烘干;二、室温下,将全氟烷基硅氧烷、水、冰醋酸和乙醇混合,超声处理,得到全氟烷基硅氧烷溶液;三、将金属网浸入全氟烷基硅氧烷溶液中,干燥;四、重复步骤三的操作;五、烘干;六、加工成船形;即得到超级浮力疏水金属网船。本发明可用于制造水上交通工具,如水上机器人、微型环境监测器、船舶等。
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公开(公告)号:CN102041139A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010593620.2
申请日:2010-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10M159/12 , C10M177/00 , C10N40/24 , C10N30/06 , C10N30/12
Abstract: 一种氧化石墨/高分子水基冷轧润滑添加剂的制备方法,涉及氧化石墨基润滑添加剂制备方法。解决现有冷轧液使用周期短,容易沉降、破乳;润滑性能差,防锈水平差,粘度大;残碳量、残铁量较大的问题。方法:将氧化石墨加入二氯亚砜和甲苯混合液中,回流反应得酰氯化石墨,然后将酰氯化石墨和水溶性高分子加入至N,N-二甲基甲酰胺中反应,将反应体系干燥,再将干燥产物分散于水中后再加入乙醇中沉淀,再干燥。本发明水基冷轧润滑添加剂分子结构中有聚合物柔性分子链,提高润滑添加剂减磨性能;在水中形成稳定溶液,粘度小,不易沉降,使用周期长;防锈水平好,残碳量、残铁量较小。本发明水基冷轧润滑添加剂使得基础液磨斑直径降低26.2%。
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公开(公告)号:CN101548832A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910072056.7
申请日:2009-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种吸湿、吸潮的床垫,它涉及一种床垫。本发明解决现有床垫不能及时的将汗液挥发,人长期躺在潮湿的床垫上导致湿疹等皮肤疾病的问题。本发明的外罩(1)和垫芯(2)均缝合成袋状,垫芯(2)装在外罩(1)内,垫芯(2)中装有干燥剂(3),干燥剂(3)的材质为蒙脱石颗粒或高吸水性树脂颗粒。由于本发明在垫芯中加入了干燥剂,因此可以快速的吸收身体所产生的汗液液体,增加了床垫的舒适性,减少了湿疹等皮肤疾病发生皮肤病的发生。
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公开(公告)号:CN101526169A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910071715.5
申请日:2009-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 壁挂平板电视高度调节设备,涉及一种壁挂电视的高度调节设备。本发明的目的是为了解决现有安装壁挂电视的设备只能调节角度,而不能自由调节壁挂平板电视的高度的问题,进而提供一种壁挂平板电视高度调节设备。本发明包括执行单元,执行单元由导向件、移动件和能够将壁挂电视的位置相对固定的组件组成,导向件为两个平行的轨道,移动件设置在两个平行的轨道之间以实现沿两个平行的轨道的上下滑动,移动件上具有多个平板电视固定孔,移动件与能够将壁挂电视的位置相对固定的组件连接。本发明用于安装壁挂电视。
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公开(公告)号:CN101187151A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710144663.0
申请日:2007-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/34 , D06M101/40
Abstract: 采用氧化处理碳纤维三维织物的方法,它涉及碳纤维三维织物的处理方法。它解决了现有碳纤维三维整体织物,碳纤维三维织物表面的乱层石墨结构,导致表面能低,表面呈化学惰性,使得碳纤维三维织物与树脂基体之间浸润性差,导致碳纤维三维织物与树脂基体的界面粘接性能差的问题。本发明的方法为:1.将碳纤维三维织物采用烧蚀法处理;2.放入氧化炉内,在密封状态下对织物进行一次氧化处理;3.进行二次氧化处理后,即得氧化处理的碳纤维三维织物。本发明方法处理后的碳纤维三维织物的内外氧化比较均匀,达到了均一化改性的目的;拉伸强度、弯曲强度和压缩强度分别提高11%、10%、150%;烧蚀性能得到改善;处理时间短、设备和工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN119931466A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510218253.4
申请日:2025-02-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 海洋化工研究院有限公司
IPC: C09D163/02 , C09D7/65 , C09D7/62 , C09D5/08 , C09D5/30 , C09D5/32 , C08G59/50 , C07C391/00 , B01J13/16 , B01J13/20
Abstract: 一种具有本征型自修复的形状记忆防腐吸波涂层的制备方法,所述方法使用吸波材料CIP作为乳化剂,以聚氨酯和密胺树脂为有机壳体,形成一种稳定的三明治结构的微胶囊,经过高温烧结后,有机壳体转化为碳材料对CIP进行包覆和掺杂,碳基和金属基材料的协同作用有效提高材料的吸波性能。同时其具有优异的超疏水特性,可以有效阻挡腐蚀介质对粒子的接触。通过创新性的开发含有双硒键的胺类固化剂,可以有效将自修复和形状记忆性能引入到涂层基底中,形状记忆效应有利于裂缝等的物理修复、自修复机制可以实现外界破坏的化学修复,二者协同作用,进一步保证了整个涂层优异的防腐、吸波性能。
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公开(公告)号:CN119569426A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411661237.4
申请日:2024-11-20
IPC: C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 嵌入式连接模块化光固化3D打印陶瓷的方法,它涉及光固化3D打印陶瓷的方法。它是要解决现有的方法无法实现对于陶瓷件的分块3D打印的技术问题。本方法:在电脑上使用软件将目标大尺寸结构的3D模型拆分为嵌入式连接的结构模块,并将各结构模块的3D模型导入DLP打印机中;利用丙烯酸酯单体、聚合丙烯酸酯、单官能度聚氨酯丙烯酸酯、陶瓷粉末、分散剂和光引发剂制备陶瓷浆料,并利用该浆料打印出各结构模块,将各结构模块清洗、晾干后,在嵌入式结构的连接界面上滴入乙酸正丁酯将多个模块连为一体,再脱脂、高温烧结,得到3D打印陶瓷。本发明的方法界面焊接精准,可降低打印成本并实现跨时空打印,可用于3D打印陶瓷领域。
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