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公开(公告)号:CN1234183C
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN03132622.6
申请日:2003-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 钴、锌、稀土合金表面改性覆层泡沫镍,它涉及大功率动力MH/Ni电池的基板材料。它是在泡沫镍基体表面镀覆钴或锌,或者是钴或锌与稀土的合金,获得的表面改性的覆层泡沫镍。本发明用作电动汽车动力MH/Ni电池的基板材料,由于防止了Ni(OH)2/NiOOH膜层产生,界面的集流导电能力好,能提高动力电池的功率密度,满足电动汽车启动、加速、爬坡时的大功率需求;钴、锌、稀土表面改性泡沫镍还可用于电动工具MH/Ni电池,满足大电流放电要求,替代污染严重的Cd/Ni电池。
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公开(公告)号:CN118682145A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410742471.3
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/38 , B22F10/47 , B22F10/366 , B22F10/64 , B22F1/12 , B22F9/04 , B22F10/32 , C22C49/11 , C22C49/14 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , C22C101/22
Abstract: 本申请公开了一种高强度钛基复材壳体激光增材制备方法及钛基复合壳体,属于选区激光熔化制备技术领域,制备步骤如下:将TiB2粉和Ti合金粉末球磨混合,制备复合基板粉末;构建壳体数字模型,导入打印机的模型处理软件中,对待打印的壳体数字模型添加支撑;设置打印参数和打印策略,将添加支撑后的待打印壳体数字模型切片处理;将制备得到的复合基板粉末装入打印机送粉平台,打印;打印完成后使用线切割技术将打印好的壳体从基板上分离;将分离后的壳体进行表面处理,得到中间钛基复材壳体;因此,本申请采用上述的一种高强度钛基复材壳体激光增材制备方法及钛基复合壳体,解决了打印态钛基复合材料各向异性差异明显,力学性能等待提高的问题。
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公开(公告)号:CN115902752A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211369593.X
申请日:2022-11-03
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省工业技术研究院
Abstract: 一种基于实时光功率监测的光纤电流互感器误差补偿方法,涉及电力系统电流测量技术领域。本发明是为了解决由于SLD光源的输出功率衰减和中心波长漂移,导致光纤电流互感器存在测量误差的问题。本发明实时提取光纤电流互感器中光电探测器输出电信号的直流分量,并将该直流分量转换为数字信号,进而计算所述光纤电流互感器中光源的光功率;利用光功率分别计算中心波长和相位差;利用中心波长计算变比修正系数;利用相位差和变比修正系数对光纤电流互感器未修正的输出结果进行修正,获得修正后的输出结果。
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公开(公告)号:CN115656691A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211392072.6
申请日:2022-11-08
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省工业技术研究院
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 一种基于RTDS的电子式互感器对继电保护影响的仿真测试系统,属于继电保护测试技术领域。本发明针对现有电子式互感器在建模仿真后,不能验证仿真模型的正确性,进而无法测试其对继电保护装置影响的问题。包括三路电流/电压测试信号,一路作为参考信号直接送出,一路为经过电子式互感器模型的信号,一路为经过电子式互感器样机的信号;将后两路信号采用网络报文分析仪进行分析,修正电子式互感器模型,使电子式互感器模型与电子式互感器样机传变特性相同;将前两路信号送入继电保护装置,得到两组保护特性参数,用于分析电子式互感器模型对继电保护装置的影响。本发明用于电子式互感器对继电保护影响的测试。
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公开(公告)号:CN111635351A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010612783.4
申请日:2020-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D209/30
Abstract: 本发明提供了一种3-吲哚芳基亚砜类化合物的制备方法。其步骤为:将吲哚类化合物、亚磺酰胺类化合物和促进剂溶解在水中,在一定温度下搅拌至反应完全,所得的反应液加入二氯甲烷,分离提取有机相,有机层旋转蒸干,经柱层析或者重结晶得到产物。本发明具有反应条件温和、无需添加其他金属催化剂、合成工艺简单、操作简单等特点。
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公开(公告)号:CN110105369A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910418837.0
申请日:2019-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D495/14 , C07D487/14 , C09K11/06 , H01L51/05 , H01L51/30 , H01L51/40
Abstract: 本发明提供了一种二吡嗪稠环化合物及其衍生物的合成方法及应用,即通式为图1的化合物,该有机半导体器件包含如下结构的半导体化合物,其中R1和R2,可以相同也可以不同,并选自取代基R,该取代基R是(i)具有1至20个碳原子的任选取代的直链,支化或者环状烷基链,烷氧基,氨基,酰氨基,甲硅烷基或烯基,或者(ii)可聚合或反应性基团,该基团选自卤素、硼酸、二硼酸以及硼酸和二硼酸的酯、亚烷基和甲锡烷基。Z独立地为S,O,Se,NR`,其中R`为H或者取代基。该有机半导体化合物在有机半导体器件例如薄膜晶体管中用作活性层。
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公开(公告)号:CN108864425A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810748419.3
申请日:2018-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种聚羟基苯胺微球的制备方法,包括:将掺杂剂溶于去离子水中,配成含有掺杂剂的水溶液;将苯胺类原料加入到含有掺杂剂的水溶液中,混合搅拌5min后缓慢向内加入含有二价铁离子的化合物,随后加入双氧水作氧化剂,在常温下反应24‑26h,洗涤,抽滤,干燥,得到纳米球状结构的聚苯胺。本发明的方法避免了使用苛刻的试剂,例如强氧化剂(例如过二硫酸盐)和强无机酸;整个反应在常温水相下进行,可控性强,操作简单,适合工业化生产。本发明所制备的聚苯胺可以在生物传感器、超级电容器、柔性导电原件以及重金属离子吸附等领域发挥重要的作用,尤其是本发明中得到的纳米微球结构对比其他结构的聚苯胺具有大的比表面积,密度低且稳定性十分良好,抗腐蚀能力强,导电性能和磁性能表现良好,能在电学,光学以及相关的纳米元器件上获得更好的应用。
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公开(公告)号:CN106083803A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610460944.6
申请日:2016-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D311/78
CPC classification number: C07D311/78
Abstract: 本发明涉及一种海洋天然产物Puupehedione的合成方法,属于化学合成领域。本发明以(‑)香紫苏醛和1‑碘‑2,4,5‑三烷氧基苯为起始原料,经过(‑)香紫苏醛与对甲苯磺酰肼生成香紫苏腙2,香紫苏腙2再与1‑碘‑2,4,5‑三烷氧基苯在钯催化下偶联构建Puupehedione的骨架4,骨架化合物4在氧化剂作用下,先氧化成中间体醌,醌再与C‑8位羟基反应,进而实现环化、异构化、脱醇反应一步得到天然产物Puupehedione。本发明具有反应步骤少、操作简便、产物选择性好、适合工业化生产等特点。
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公开(公告)号:CN105924357A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610291403.5
申请日:2016-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07C205/26 , C07C201/12
CPC classification number: C07C201/12 , C07C205/26
Abstract: 本发明涉及一种1,2‑二芳基乙醇类化合物的制备方法。所制备的1,2‑二芳基乙醇类化合物结构式如图所示,其中R3、R8为硝基时,R1、R2、R4、R5、R6、R7、R9、R10为氢原子、卤素、烷基、烷氧基、氰基、硝基、三氟甲基等;R1、R6为硝基时,R2、R3、R4、R5、R7、R8、R9、R10为氢原子、卤素、烷基、烷氧基、氰基、硝基、三氟甲基等。制备方法:对硝基甲苯,碱,溶剂30ºC下充分搅拌反应2天。反应结束后用饱和氯化铵水溶液淬灭,有机溶剂萃取,干燥,过滤,浓缩,柱层析提纯,得到1,2‑二芳基乙醇类化合物,产率在33~79%。其中碱为碳酸钾;溶剂为二甲基亚砜。本发明具有原料稳定易得、反应条件温和、产物选择性好、操作简单、适合工业化生产等特点。
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公开(公告)号:CN105005234A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510294795.6
申请日:2015-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/042 , G05B2219/25341
Abstract: 本发明公开了一种基于zigbee的智能温室环境遥测与控制系统,其特征在于包括传感器部分、zigbee无线传感网部分、带有跨平台监控与数据库管理部分的上位机、wifi协议和多终端, zigbee无线传感网部分是由zigbee子节点组成的网格状目标区域、内置的z-stack协议和协调器组成,传感器部分经I2C总线与zigbee无线传感网部分相连,通过传感器部分采集数据,由zigbee无线传感网部分传递转发数据,汇聚到协调器中,再通过协调器接收zigbee无线传感网部分发来的数据,并通过wifi协议与上位机进行通信,具有结构新颖、成本低、功耗低、设备维护简单、上位机界面简单、报警方案多样等优点。
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