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公开(公告)号:CN111211814A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201911380641.3
申请日:2019-12-27
Abstract: 本发明提出了一种具有自供电机构的运动机构及通讯网络,属于运动机构领域,特别是涉及一种具有自供电机构的运动机构及通讯网络。解决了现有运动机构上的用电负载供电形式复杂、可靠性差的的问题。它包括第一本体、第二本体、自供电机构、第一电力变换机构和用电负载,第二本体设置在第一本体的内部或者外部,自供电机构与第一电力变换机构相连,第一电力变换机构与用电负载相连,自供电机构包括发电绕组和磁场发生机构,发电绕组设置在第二本体上,磁场发生机构设置在第一本体上,磁场发生机构设置在发电绕组的外侧或者内侧,并与磁场发生机构产生的磁场发生相对运动。它主要用于对运动机构上的用电负载进行自供电。
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公开(公告)号:CN118978706A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411037427.9
申请日:2024-07-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种高稳定性铁基金属有机框架材料及其制备方法和应用,属于光化学能转换、光催化降解领域。本发明以人工光合光催化材料的表面改性的方式去解决光催化剂在光芬顿反应中的腐蚀问题。本发明方法:将六水合三氯化铁、2‑氨基对苯二甲酸溶于的N,N‑二甲基甲酰胺,充分搅拌溶解后转移到反应釜进行溶剂热反应,冷却至室温后用乙醇充分洗涤后将产物于真空下干燥,得到MIL‑101(Fe)‑NH2固体粉末。将MIL‑101(Fe)‑NH2分散在由正硅酸乙酯、无水乙醇和氢氧化钠的混合溶液中超声震荡,并在室温下搅拌使正硅酸乙酯完全水解至溶液挥发。将沉淀产物于真空下干燥,得到SiOxH@MIL‑101(Fe)‑NH2固体粉末。
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公开(公告)号:CN118380071A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410602072.7
申请日:2024-05-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高绝缘强度混合气体设计方法,包括以下步骤:在气体绝缘介质中选取两种不同气体;计算各组分分子等值面为0.001a.u的静电势分布并分析静电势的极值点;根据静电势中极值点分布,确定复合物的构型种类并计算不同构型下两分子间的相互作用能;计算各复合物构型在全部复合物中的占比及混合气体绝缘强度参数S。该方法可以预测二元混合气体绝缘强度,可以比较混合气体之间绝缘强度的相对大小,用于高绝缘强度混合气体设计,该设计方法具有简单、快速、经济的优点。
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公开(公告)号:CN118002154A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410396653.X
申请日:2024-04-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种双功能Z型CdS/PbTiO3光催化剂的制备方法及其应用,属于太阳能转换、光催化降解领域。本发明致力于开发光催化剂的多功能特性、解决高质量绿色制备以及提升太阳能转换率的技术难题。本发明方法:一、依次将氢氧化钾、二氧化钛(P25)和硝酸铅溶于去离子水中,搅拌溶解后转移到反应釜中加热反应,冷却至室温后取出离心、洗涤、干燥,得到PbTiO3粉末;二、将步骤一制备的PbTiO3粉末分散在去离子水中,在溶液中加入四水合硝酸镉剧烈搅拌溶解后,继续将硫脲加入上述溶液中,充分搅拌后转移到反应釜中加热反应。冷却至室温后取出离心、洗涤、干燥,得到稳定的双功能Z型CdS/PbTiO3光催化剂复合材料。
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公开(公告)号:CN117427694A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311401798.6
申请日:2023-10-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F101/22 , C02F101/38
Abstract: 一种叶绿素敏化修饰硫化镉纳米材料的快速制备方法,属于光化学能转换、光催化降解领域。本发明要解决天然有机染料敏化半导体复合材料的高质量制备以及如何有效提高光化学能转换效率的技术问题。本发明方法:一、将四水合硝酸镉和硫代乙酰胺溶于三乙二醇,充分搅拌后,将溶液转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中加热,冷却至室温后多次洗涤并在真空干燥箱内干燥,得到硫化镉(CdS)粉末;二、将取新鲜菠菜叶加入乙醇研磨后放入无水乙醇中浸泡,吸取上清液得到叶绿素溶液;三、将步骤一获得的硫化镉纳米材料以及步骤二得到的叶绿素溶液和无水乙醇在红外灯照射下研磨至干燥,得到叶绿素敏化修饰硫化镉(Chl@CdS)纳米材料。
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公开(公告)号:CN115282987A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210994764.1
申请日:2022-08-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/047 , B01J37/10 , C02F1/70 , C02F101/22
Abstract: 一种高效人工光合光催化材料及其制备方法,属于光化学能转换、光催化降解领域。本发明要解决人工光合光催化复合材料的高质量制备以及如何有效提高光化学能转换效率的技术问题。本发明方法:一、分别将硫脲、二水合乙酸锌、四水合乙酸镉溶于乙二胺,搅拌溶解后转移到反应釜中加热反应,冷却至室温后取出离心、洗涤、干燥,得到Zn0.5Cd0.5S纳米棒;二、将二水合钨酸钠溶解于去离子水中后依次加入盐酸和草酸,水热反应,得到WO3纳米片;三、将步骤一制备的Zn0.5Cd0.5S纳米棒和步骤二制备的WO3纳米片分散在去离子水中,利用盐酸调节水溶液的pH值,使Zn0.5Cd0.5S和WO3表面分别带有异性电荷,通过静电吸附作用使二者形成复合材料,进一步在氮气中退火,得到稳定的Zn0.5Cd0.5S/WO3人工光合光催化复合材料。
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公开(公告)号:CN101786967A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010129090.6
申请日:2010-03-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07C271/28 , C07C269/04
Abstract: 微波辅助合成4,4’-二苯甲烷二氨基甲酸甲酯方法,它涉及一种酯的合成方法。本发明解决了现有采用碳酸二甲酯制备,4’-二苯甲烷二氨基甲酸甲酯的工艺反应时间长,只能采用间歇操作的方式生产的问题。本方法如下:在微波反应器中将4,4’-二氨基二苯甲烷与碳酸二甲酯混合后加入ZS-6催化剂,然后在微波反应器功率为60W~250W、温度为150℃~200℃的条件下反应,冷却至室温,过滤,分离,重结晶,得到4,4’-二苯甲烷二氨基甲酸甲酯。本发明反应时间短,适合连续的工业化生产;本发明方法4,4’-二氨基二苯甲烷的转化率可达99.6%,4,4’-二苯甲烷二氨基甲酸甲酯的产率可以达到98.1%。
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公开(公告)号:CN119588380A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411507520.1
申请日:2024-10-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/043 , B01J23/78 , B01J27/04 , B01J35/39
Abstract: 一种异质结结构可调变复合材料的制备方法及其应用,属于光化学能转换、能带工程领域。本发明要解决对异质结光催化剂的优化改进,调变异质结类型来提高光化学能转换效率的问题。本发明方法:一、将二氧化钛、硝酸锶、氢氧化钾、分散于水中水热反应、冷却、洗涤、干燥,得到STO粉末。二、将STO、二水合乙酸镉、硫代乙酰胺分散于水中水浴反应、冷却、洗涤、干燥,得到I型异质结复合材料CSTO‑Ⅰ。三、在步骤一基础上添加九水合硝酸铁,得到FSTO粉末。四、在步骤二基础上使用FSTO替换STO,得到II型异质结复合材料CFSTO‑Ⅱ。五、在步骤四基础上添加乙酸锌得到S型异质结复合材料ZCFSTO‑S。
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公开(公告)号:CN117362693A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311076715.0
申请日:2023-08-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种环氧交联LLDPE/EAA复合绝缘材料制备方法及应用,涉及高分子绝缘材料领域,能够解决现有绝缘材料改性过程中产生小分子杂质,导致材料绝缘性能降低、生产成本高、生产工艺复杂等缺点。本发明中环氧交联EAA/LLDPE复合材料制备方法为:以市售乙烯丙烯酸共聚物EAA与线性低密度聚乙烯LLDPE为基体树脂,采用小分子环氧化合物3,4‑环氧环己基甲基‑3,4‑环氧环己基甲酸酯为交联剂,在平板硫化机上加温加压交联得到环氧交联EAA/LLDPE复合材料。本发明制备的环氧交联EAA/LLDPE复合材料制备方法简单,无交联副产物,材料热稳定性好且具有优异电学性能和力学性能。本发明可用于绝缘材料领域。
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公开(公告)号:CN116819193A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310788001.6
申请日:2023-06-30
Abstract: 本发明属于电荷测量领域,具体公开了一种换流变压器油流带电电荷分布测量装置与测量方法,其中,包括:带电箱、设置于带电箱一端的入油口、设置于带电箱另一端的出油口、平行设置于带电箱内的第一极板和第二极板,以及设置于两个极板靠近出油口一端的电荷采集部件;电荷采集部件包括两个固定件、设置在两个固定件之间的支撑平板,以及设置在支撑平板上的多个电极,固定件插入带电箱的箱壁上,固定件与支撑平板为绝缘材质。本发明能同时实现多点位油流带电的测量,利用插值的方法可获得扁矩形油道间的电荷分布;与现有测量装置相比不含有驱动装置等复杂结构,结构简单,可通过插值获得特定温度下的扁矩形油道内的电荷分布,操作简单,计算结果准确。
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