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公开(公告)号:CN114130397B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111428842.3
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J23/80 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供了一种ZnO基异质结光催化复合材料及其制备和应用。所述方法包括:步骤1,制备TiO2溶胶;步骤2,制备TiO2‑rGO/Fe3O4悬浮液;步骤3,将溶解于蒸馏水的乙酸锌加入到上述TiO2‑rGO/Fe3O4悬浮液中,用氢氧化钠溶液调节其pH至12后,进行第一水热反应;步骤4,将第一水热反应后的反应体系进行第一后处理,得到ZnO1‑x@TiO2‑x‑rGO/Fe3O4纳米材料。本发明提供的可见光催化剂稳定性好、对微污染物降解速率高,且制备方法简单;其中,通过在rGO基元材料的表面附着带有氧空穴的TiO2‑x纳米颗粒、ZnO1‑x纳米颗粒及负载Fe3O4纳米颗粒,拥有了可以吸收全可见光谱的可见光、方便回收重复利用等优点,可适用于新烟碱类农药污染物的高效光催化处理。
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公开(公告)号:CN110989236B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201911327771.0
申请日:2019-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1337 , G02F1/1333
Abstract: 一种利用光刻技术制备柔性反式聚合物分散液晶薄膜的方法,涉及一种制备反式聚合物分散液晶薄膜的方法。本发明是要解决现有的柔性R‑PDLC薄膜光学对比度差的技术问题。本发明可以通过改变取向凹槽的宽度,液晶性紫外光可聚合单体的结构和比例来改变液晶分子的预取向程度,聚合物网络结构、分子量、支化程度等,形成具有柔性的R‑PDLC薄膜,达到未通电状态高透光率、通电状态低透光率的强光防护性能,透过率最大值和最小值分别是81.2%和3.9%,光学对比度高,光电性能稳定。
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公开(公告)号:CN111803328B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010693231.0
申请日:2020-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种全上肢外骨骼康复机器人,包括外骨骼执行机构和传动驱动机构,肩部外骨骼、肘部外骨骼、腕部外骨骼以及手部外骨骼均为镜像互换结构,拇指模块和四个指模块分别为三层簧片耦合驱动结构,手掌模块驱动拇指模块和四个指模块;所述腕部外骨骼包括簧片模块和线轮环模块,手掌模块和簧片模块连接;所述肘部外骨骼包括前臂模块和上臂模块;上臂模块通过内置的被动补偿机构与前臂模块带有的双扭簧机构连接在一起,前臂模块与簧片模块连接;所述肩部外骨骼包括平行四连杆、固定支架、被动骨架一、被动骨架二和上臂线轮环模块,平行四连杆与背部固定起被动补偿作用。本发明采用并串联‑线驱动结构,运动舒适自然,具有镜像互换功能。
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公开(公告)号:CN114112973A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111476732.4
申请日:2021-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明提供了一种基于高载流子浓度导电薄膜的气体传感架构及传感器,该气体传感架构包括:第一气体吸附层、第二气体吸附层、周期微纳米金属层、支撑层和功能层;功能层为透明导电薄膜,透明导电薄膜的载流子浓度≥1×1019cm‑3;第一气体吸附层、周期微纳米金属层、支撑层和功能层依次叠加组成光学模块;光学模块用于利用外部的红外光源与探测器对目标待检测气体的浓度进行检测;其中,光学模块中的功能层用于反射红外光;第二气体吸附层和功能层组成电学模块;其中,电学模块用于根据功能层的阻值变化,利用外部的检测器对目标待检测气体的浓度进行检测。本发明提供的基于气体传感架构的传感器具有高灵敏度和大量程。
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公开(公告)号:CN114032233A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111438931.6
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C12N11/14 , C12N11/10 , C12N11/084 , C02F3/34
Abstract: 本发明提供了一种缓释型微生物菌剂及其制备方法和应用。所述缓释型微生物菌剂包括:微生物菌剂载体以及包埋在所述微生物菌剂载体中的复合菌液;其中,所述微生物菌剂载体包括由硅藻土、膨润土、水泥、硅藻酸钠、聚乙烯醇构成的混合物,本发明采用固定化微生物技术,通过固定化载体和微生物共同作用,实现了缓释时间长,机械强度高的缓释型微生物菌剂,并且其制备工艺简单,可用于工业化大规模生产。本发明提供的缓释型微生物菌剂主要应用于工业废水处理。
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公开(公告)号:CN111560602B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010287655.7
申请日:2020-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C23C16/455 , C23C16/40 , C23C14/35 , C23C14/08
Abstract: 一种氧化物薄膜表面复合的优化方法,涉及一种氧化物薄膜表面的优化方法。本发明是要解决传统薄膜制备方法不可避免的存在针孔、晶粒与晶粒之间存在缝隙,粗糙度比较大等特点,造成了一定程度上的湿热耐久性差能,而原子层沉积技术存在制备薄膜沉积速度低、成本高等缺点,不适应于完全采用原子层沉积制备厚度较大的薄膜的技术问题。本发明建立复合结构,通过修饰层的制备消除了结构层表面的针孔,使其表面缺陷得到补偿,化学成分更加的均一,表面势分布梯度更小,提高了膜层表面质量。本发明普适性好、设备要求低、制备简单、重复性好的优点,具有较好的推广价值。兼顾现有膜层制备技术的结构功能特性,且价格低廉,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113447513A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110730216.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N23/2273 , G01N23/2204
Abstract: X射线光电子能谱仪用长效真空转移样品台及转移方法,本发明涉及电子能谱仪转移样品台及转移方法,本发明的目的是解决现有保持真空度有效时间较短,无法实现长效真空环境,它包括炉体它包括保护罩、电池单元、样品台单元和底座,电池单元和样品台单元固定安装在底座上端面上,保护罩扣装在底座上,电池单元与样品台单元连接并对样品台单元供电。本发明用于真空样品转移领域。
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公开(公告)号:CN113237842A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110449247.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/35 , G01N21/3563 , G01N21/01
Abstract: 一种傅里叶红外光谱仪样品架及使用方法,涉及一种傅里叶红外光谱仪样品架。本发明是为了解决现有技术存在的出入射光线位置点变动,出射光线传播路径改变,最终可能导致测试结果不准确的问题。装置:工装底座上方滑动设置两个支撑柱,两个量角器的直线端分别固定安装在两个支撑柱上,两个测试样品支架底部分别转动连接在两个支撑柱上,两个测试样品分别插装在两个测试样品支架上。方法:步骤一、首先将工装底座平稳安装放置在测试所需的工况或者环境中;步骤二、通过旋转两个测试样品支架来调整测试斜入射角度,角度值可由量角器读出;步骤三、将两个测试样品按照对称要求放置在两个支架上;步骤四、准备完毕后,开始测试。本发明用于光路转换。
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公开(公告)号:CN110428923B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910735205.7
申请日:2019-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G21H1/06 , H01L29/06 , H01L21/329 , H01L29/872
Abstract: 采用氧化锌层改善性能的金刚石肖特基同位素电池及其制备方法,本发明属于微能源领域,它为了解决现有同位素电池的短路电流、开路电压以及能量转换效率较低的问题。本发明采用氧化锌层改善性能的金刚石肖特基同位素电池包括放射源、电池肖特基电极、氧化锌层、本征金刚石层、掺硼p型金刚石层和电池欧姆电极,该金刚石肖特基同位素电池从上至下依次由放射源、电池肖特基电极、氧化锌层、本征金刚石层、掺硼p型金刚石层和电池欧姆电极形成叠层结构。本发明在本征金刚石层和肖特基电极之间插入一层氧化锌层,此氧化锌层能够阻挡空穴、同时传输电子,从而起到了减少电子空穴对复合的作用,进而提升能量转换效率。
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公开(公告)号:CN112742419A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011555928.8
申请日:2020-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J27/06 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本申请提供了一种可见光响应的新型纳米催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化剂制备和光催化‑高级氧化水处理技术领域。本申请提供了一种新型纳米催化剂,花状CDs‑BiO1‑xCl微球的基底是花状BiO1‑xCl微球,CDs纳米晶紧密负载在花状BiO1‑xCl微球表面,花状BiO1‑xCl微球由纳米板自组装而成;其中,BiO1‑xCl具有氧空位,式中x为缺失的氧原子,1‑x代表留下的氧空位。由于本申请在BiOCl中制造了氧空位,再进一步引入CDs,CDs和氧空位的共同作用缩小了BiOCl禁带宽度,扩展了BiOCl的吸光范围,使得CDs‑BiO1‑xCl对可见光进行有效吸收,提高了CDs‑BiO1‑xCl催化剂太阳能利用率;此外,碳量子点独特的电子转移能力提高了CDs‑BiO1‑xCl的光生电子‑空穴分离效率,进而提高了CDs‑BiO1‑xCl的光催化性能。
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