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公开(公告)号:CN111443358A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010172085.7
申请日:2020-03-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明涉及成像技术领域,提供一种单点探测成像系统,该成像系统包括光源、第一聚光模块、光调制模块、第二聚光模块、光处理模块和计算机;光源照射至外部的目标物体表面,第一聚光模块用于对经过目标物体表面反射的反射光进行聚焦处理以形成投影于光调制模块的第一聚焦光,光调制模块用于对第一聚焦光进行稀疏变换并对第一聚焦光进行编码调制以形成调制光,第二聚光模块用于对调制光进行聚焦处理以形成投影于光处理模块表面的第二聚焦光,光处理模块用于根据第二聚焦光形成数字信号并将数字信号发送至计算机,计算机用于对数字信号进行处理以获得目标物体的复原图像。通过本发明的实施,能够解决现有技术中的成像技术存在成本高且复杂的问题。
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公开(公告)号:CN119481792A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411616969.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01R13/52 , H01R13/516 , H01R13/40 , H01R13/533 , H01R43/02 , H01R43/18
Abstract: 本发明提供了一种耐高温电连接器及其制备方法,涉及电连接器技术领域。所述耐高温电连接器包括接触体、绝缘体、外壳和开口环结构,开口环结构设置在绝缘体与外壳之间,开口环结构包括环形侧壁以及连接于环形侧壁轴向一端的底座,底座与环形侧壁围成用于容纳绝缘体的空腔,环形侧壁上设置缺口,缺口沿环形侧壁的轴向延伸且一端连通所述空腔的开口。本发明通过在绝缘体与外壳之间增设开口环结构,并通过钎焊实现绝缘体与接触体、开口环结构的密封连接,显著降低绝缘体与外壳服役时的内应力集中,提高了高温下电连接器中绝缘体与外壳之间的密封可靠性,使产品的密封性能达到实际使用要求。
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公开(公告)号:CN118099539A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410187835.6
申请日:2024-02-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/054 , H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种一体化电极‑电解质复合结构及其制备方法与全固态电池,涉及离子电池技术领域,具体而言,其制备方法,包括:在真空条件下,将具有连续定向孔结构的无机陶瓷电解质骨架和多孔电极一同浸入有机凝胶溶液中,常温下原位固态化,得到一体化电极‑电解质复合结构。本发明通过将有机凝胶溶液在具有连续定向孔结构的无机陶瓷电解质骨架和多孔电极的孔洞中的均匀填充,实现了多孔正极的活性物质与正极活性物质之间的有效连接及电极‑电解质界面间的连接,使固态电解质与正极界面充分接触,降低了两相之间的界面阻抗及电池中的总电阻,提高了电池的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN116918510A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310899481.3
申请日:2023-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体活性水的土壤优化系统和方法,涉及土壤优化技术领域,土壤优化系统包括控制器、土壤处理模块、电源和活性水发生器。其中,土壤处理模块用于检测待处理土壤的实时土壤参数;控制器与土壤处理模块连接,用于比较预设土壤参数和实时土壤参数,根据比较结果产生激励控制信号;电源与控制器连接,用于根据激励控制信号产生电激励信号;活性水发生器分别与电源以及土壤处理模块连接,用于根据电激励信号对活性水发生器中盛放的水进行等离子体活化,得到等离子体活性水,等离子体活性水进入土壤处理模块对待处理土壤进行调节。本发明能够实现根据预设土壤参数调节实时土壤参数,实现对土壤的优化。
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公开(公告)号:CN114183279B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202111514028.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F02M27/04
Abstract: 本发明涉及一种面向冲压发动机的微波金属基颗粒协同辅助燃烧方法,冲压发动机带有燃烧室,方法包括:将所述设定粒径的金属基颗粒喷注至所述燃烧室;金属基颗粒在燃烧室内呈空间稳态分布;向燃烧室内馈入微波;金属基颗粒吸收微波,温度升高,得到多个升温区;金属基颗粒在微波的作用下,表面形成等离子体,得到多个助燃区,多个升温区和助燃区协同作用提高燃烧内的火焰燃烧速度。本发明无需在燃烧室内放置激励装置,可以避免流速损失,同时在微波作用下,金属基颗粒表面形成等离子体层,等离子体层中的自由电子会加速与中性粒子的碰撞,以促进微波场能量吸收,进而金属基颗粒表面温度升高,促进火焰燃烧速度。
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公开(公告)号:CN113252299A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110551213.3
申请日:2021-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种基于介质阻挡放电原理的流场流动显示装置及方法。该装置包括:DBD放电结构包括上电极板与下电极板;上电极板与下电极板平行,且上电极板与下电极板之间设有流体通道;将流体通入至流体通道内,形成待测流场;上电极板为透明电极板;高压电源用于对上电极板以及下电极板施加高压电源;DBD放电结构内的流体被激发放电,产生等离子体;高速摄像机置于DBD放电结构的上方,高速摄像机的拍摄方向垂直于上电极板,高速摄像机用于基于等离子体的流动状态拍摄放电斑图;计算机用于根据放电斑图显示待测流场内的流动环境;流动环境包括流动分离以及涡旋。本发明能够直接观察到流动分离、涡旋等流动环境,可视化效果好,且全程操作简单,耗时短。
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公开(公告)号:CN110483044B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910907939.9
申请日:2019-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/88 , H05K1/03 , H05K3/12
Abstract: 本发明涉及陶瓷与铝超低温共烧方法及陶瓷制备方法,更具体的说是一种高Q微波介质陶瓷与铝超低温共烧方法及高Q微波介质陶瓷制备方法,采用放电等离子烧结SPS工艺对高Q微波介质陶瓷与铝之间的进行快速超低温共烧,将CuMoO4陶瓷粉体与溶剂充分混合,依次加入分散剂、粘结剂、增塑剂和消泡剂,继续混合8~12小时,得到CuMoO4的流延浆料;CuMoO4的流延浆料采用流延成型工艺制备CuMoO4生瓷带;CuMoO4生瓷带进行剪裁,剪裁完成的CuMoO4生瓷带采用丝网印刷工艺用铝浆印刷电路;对丝网印刷工艺完成的CuMoO4生瓷带进行叠压和排胶,并装入电等离子烧结SPS模具中;该高Q微波介质陶瓷在600℃以下,仅需3~5分钟即可实现与铝共烧,大幅降低了多层微波组件的烧结温度和烧结时间。
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公开(公告)号:CN110483091B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910908744.6
申请日:2019-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B37/00 , C04B38/00 , C04B35/584
Abstract: 本发明涉及氮化硅陶瓷烧结领域,更具体的说是一种多孔氮化硅陶瓷的连接方法,包括多孔氮化硅基体Ⅰ、连接层和多孔氮化硅基体Ⅱ,所述连接层通过烧结将多孔氮化硅基体Ⅰ和多孔氮化硅基体Ⅱ相互连接,连接层生长依附于两侧的多孔氮化硅基体Ⅰ和多孔氮化硅基体Ⅱ,生长后的连接层相互穿插桥接两侧的多孔氮化硅基体Ⅰ和多孔氮化硅基体Ⅱ;可以实现多孔氮化硅陶瓷间的烧结连接,连接层的氮化硅晶粒依附于两侧待连接的多孔氮化硅基体Ⅰ和多孔氮化硅基体Ⅱ生长,而非基于连接层单独生长,因此连接层在烧结过程中未产生明显的收缩,有效解决了连接层因烧结收缩过大而开裂的问题。
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公开(公告)号:CN108707291B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810612021.7
申请日:2018-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种陶瓷呈连续网状分布的树脂基介质复合材料及其制备方法,所述制备方法在于,首先将陶瓷粉末表面羟基化,再将羟基化后的陶瓷粉末进行表面氨基化,然后将树脂微球进行表面磺化,接着将氨基化的陶瓷粉末和表面磺化的树脂微球置于聚乙烯亚胺溶液中搅拌,并逐滴加入戊二醛溶液,保温、清洗后烘干,得到复合粉体,将所述复合粉体置于模具,热压成型,最终获得陶瓷呈连续网状分布的树脂基介质复合材料,与现有技术比较,本发明通过改变陶瓷在树脂基体中的分布方式,使得陶瓷颗粒呈现连续的网络化分布,能够大幅度提高陶瓷颗粒之间的相互作用,进而得到具有高介电常数的树脂基介质复合材料。
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公开(公告)号:CN108751969B
公开(公告)日:2021-01-19
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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