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公开(公告)号:CN118811039A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410774596.4
申请日:2024-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及固体浮力材料技术领域,具体而言,涉及一种复杂表面结构空心球及其制备方法;该制备方法包括:将空心球加入的氢氧化物溶液中,在70‑90℃下搅拌反应1‑2h,清洗后,烘干处理,得到预处理空心球;将聚乙烯吡咯烷酮、正戊醇、乙醇、水、柠檬酸钠溶液和碱性添加剂混合均匀,得到乳液;将所述预处理空心球加入所述乳液中,加入正硅酸乙酯,混合均匀,得到反应混合物;将所述反应混合物在30‑60℃下保温22‑26h,分离球状物,清洗后烘干,得到复杂表面结构空心球。采用本发明的方法,大大增加了空心球的比表面积,从而能够提高空心球与树脂基体的结合面积,进而能够提高固体浮力材料的抗压强度。
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公开(公告)号:CN118335438A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410628949.X
申请日:2024-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01B19/00 , H01R13/40 , H01R13/646 , H01R43/00
Abstract: 本发明提供了一种射频连接器绝缘子及其制备方法,涉及射频连接器技术领域。射频连接器绝缘子的制备方法,包括以下步骤:机械加工;防潮处理;控温干燥、烧结,得到射频连接器绝缘子。该制备方法能够低成本、高效率、批量化制备出具有高可靠性、耐高温、易加工、优异的射频性能、稳定的低介电常数和低介电损耗等优异性能的射频连接器绝缘子,该射频连接器绝缘子能够替代常用的工程塑料及电子玻璃,大大提高了射频连接器绝缘子产品的高温使用可靠性,并显著降低生产成本、缩短生产周期,可应用于航空航天、电子工业等需要具备高温、低温、真空、辐射等极端条件下稳定工作的多领域射频连接器。
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公开(公告)号:CN116673316A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310899554.9
申请日:2023-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开一种基于放电等离子体活性水的增强土壤肥力的装置,涉及土壤改良技术领域,装置包括:活性水反应管道、放电件及可调变压器;活性水反应管道上按管道方向依次设置有多个放电件;多个放电件与多个可调变压器一一对应连接;可调变压器用于调控放电件的放电强度;每个放电件通过对活性水反应管道内的待处理水进行不同强度的放电,将活性水反应管道内的待处理水转化为组分、浓度及活性均不同的活性水,进而,使得不同程度有机污染的土壤得到不同程度的活性水的处理,进而得到不同肥力热性的土壤,以适用于不同农作物的种植,达到增强肥力的效果,从而,节省了大量劳动力及时间,并且,由于不需要翻动土壤,也保证了土质不被破坏。
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公开(公告)号:CN116181542A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310038896.1
申请日:2023-01-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种同轴等离子体点火器,所述同轴等离子体点火器包括:点火器外壳、陶瓷连接件、点火器阴极和点火器阳极;所述陶瓷连接件同轴设置在所述点火器外壳的内部,所述陶瓷连接件上设置有流道,所述流道的一端与设置在点火器外壳上的进气孔连通,所述流道的另一端对准位于陶瓷连接件和所述点火器外壳之间的点火器放电区;所述点火器阴极同轴设置在所述陶瓷连接件的中心孔内;所述点火器阳极同轴设置在所述点火器外壳的一端。本发明通过同轴设置点火器阴极和点火器阳极的同轴结构等离子体发生器,能够在等离子体发生器内组织等离子体,使等离子体的产生不受发动机内的高速来流环境影响,实现在极端条件下的点火。
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公开(公告)号:CN113929469B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111345558.X
申请日:2021-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/10 , C04B35/5835 , C04B35/565
Abstract: 本发明提供了一种抗摔陶瓷材料及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域,所述抗摔陶瓷材料的制备方法包括:将30‑80体积分数的陶瓷粉体、5‑50体积分数的陶瓷前驱体与1‑20体积分数的烧结助剂混合,形成第一混合粉体;将第一混合粉体置于惰性气氛或第一还原气氛中进行热处理,得到第二混合粉体;将第二混合粉体与醇类试剂混合,得到陶瓷浆料;将氮化硼先驱体溶于去离子水中得到饱和溶液,并将所述饱和溶液加入到所述陶瓷浆料中,搅拌至混合后的陶瓷浆料中所述去离子水与所述醇类试剂的质量比为1:40‑1:20,经干燥后,得到第三混合粉体;将第三混合粉体于第二还原气氛中进行热处理、成型、烧结后得到抗摔陶瓷材料。本发明抗摔陶瓷材料抗摔能力强,使用可靠性高。
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公开(公告)号:CN114243249A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111513993.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01P7/06
Abstract: 本发明涉及一种基于金属基颗粒的微波协同作用方法,包括:向封闭微波电磁空间加入金属基颗粒;所述金属基颗粒在微波的作用下产生诱导电场,继而导致背景电磁场的空间分布发生改变;基于所述金属基颗粒的稳态空间粒径尺寸分布,调节微波激励的频率。本发明可以降低微波能量的馈入阈值,突破空间中原有微波能量吸收上限。通过微波和金属基颗粒的协同作用,提高微波能量的吸收上限,并定向地将微波能量施加在对应尺寸金属基颗粒所在的区域,以实现在空间上的微波能量差异性吸收,使得区域内的微波能量吸收分布调节和吸收上限倍增。
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公开(公告)号:CN114234239A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111514197.7
申请日:2021-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于金属基颗粒与微波协同的燃烧系统及方法,所述系统包括:颗粒储存输送装置,用于存储和输送金属基颗粒;燃烧室,与所述颗粒储存输送装置连接,所述金属基颗粒喷注至所述燃烧室内;微波发生器,与所述燃烧室连接,用于对所述燃烧室进行微波激励;控制器,与所述微波发生器连接,用于控制所述微波的输出参数。在金属基颗粒的作用下,能有效地加快火焰速度,提高燃烧强度,提高微波能量馈入效率。
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公开(公告)号:CN113487577A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110798509.5
申请日:2021-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了基于GRU‑CNN组合模型的快速Gamma调校方法、系统及应用,涉及显示系统画质优化与深度学习技术领域。通过选取多个灰阶序列组成由多个寄存器绑点初始向量组成的输入绑点队列;建立GRU网络,以获得输入绑点队列之间的序列特征;然后建立CNN网络,以获得输入绑点的初始向量的局部特征;将样本模组输入到建立好的组合模型中,获得训练好的组合模型,并进行RGB三色寄存器的初始值预测;GRU‑CNN组合模型有效性评价。在需要快速Gamma调校过程中,减少了网络中的必要参数,提高了调校效率与精度,能够有效地解决现有技术中AMOLED显示模组Gamma调校及OTP过程较为复杂以及耗时的问题。
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公开(公告)号:CN112483341A
公开(公告)日:2021-03-12
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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公开(公告)号:CN108751969A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810611715.9
申请日:2018-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/185 , C04B38/06 , C04B41/89
Abstract: 本发明提供一种耐高温、隔热、透波陶瓷基复合材料及其制备方法,以高岭土、氧化铝、工业铝溶胶为原料,辅以矿化剂和助烧剂,再加入造孔剂,通过排胶及烧结工艺制备了高孔隙率的莫来石多孔陶瓷;以正硅酸乙酯和硅氧烷单体为原料制备制备氧化硅溶胶,并将其渗入制备的莫来石多孔陶瓷中,常压干燥后在于惰性气氛中进行裂解,之后再渗入铝溶胶,干燥后高温空气中除碳后获得耐高温、隔热、透波陶瓷基复合材料,本发明的有益效果在于,通过原料的合理选取,实现了多孔莫来石的低温制备,在降低原料成本的同时也减少了生产能耗;简化了气凝胶的干燥工艺,缩短了制备周期;所制备的材料具有低密度、耐高温、低热导率的特点,同时兼具优异的透波性能。
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