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公开(公告)号:CN106751909B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710025156.9
申请日:2017-01-13
Applicant: 山东船舶技术研究院 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C08L83/07 , C08L83/05 , C08L83/06 , C08K13/02 , C08K3/36 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K5/098 , C08K5/5313 , C08K5/3492 , C08J3/24
Abstract: 一种无气味双组分加成型阻燃陶瓷化硅橡胶及其制备方法,包括以下组分和质量份数:A组分:乙烯基封端硅橡胶50‑70份:补强填料20‑40份;陶瓷化填料10‑20份;磷氮系阻燃剂10‑30份;硅系阻燃剂2‑4;含氢硅油2‑4份;抑制剂:01‑0.4份;结构化控制剂3‑4份;加工助剂1‑4份;B组分:乙烯基封端硅橡胶50‑70份;补强填料20‑40份;陶瓷化填料10‑20份;磷氮系阻燃剂10‑30份;硅系阻燃剂2‑4;结构化控制剂:3‑4份;铂系催化剂2‑4份;加工助剂1‑4份,使用时,将A组分和B组分按照1:1比例低温混合后,在110℃‑140℃硫化即可,本材料采用双组份体系,无气味,并且避免二次硫化,采用复配阻燃剂,能保证阻燃通过严格认证标准,同时高温时能陶瓷化成坚硬的陶瓷层,本发明作为一种耐火材料。
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公开(公告)号:CN108950549B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201810729654.6
申请日:2018-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种铝合金表面低太阳吸收率高发射率导电热控涂层的制备方法,本发明涉及铝合金表面导电热控涂层的制备方法。本发明是要解决现有的铝合金表面处理技术不能制备满足空间紫外辐照和电子辐照要求的导电热控涂层一体化膜层的技术问题。本方法:一、铝合金件表面预处理;二、配制电解液;三、脉冲微弧氧化;四、磁控溅射。本发明制备的铝合金表面低太阳吸收率高发射率导电热控涂层的厚度为20μm~100μm,粗糙度为2.0μm~12.0μm;太阳吸收率为0.35~0.42,发射率为0.88~0.92,αs/ε值约0.4,表面电阻率小于1×10‑5Ω·cm,满足航天器热控制和抗静电的双重需求,可用于航天器结构。
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公开(公告)号:CN108950549A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810729654.6
申请日:2018-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C23C28/042 , C23C14/081 , C23C14/35 , C25D11/06 , C25D11/16
Abstract: 一种铝合金表面低太阳吸收率高发射率导电热控涂层的制备方法,本发明涉及铝合金表面导电热控涂层的制备方法。本发明是要解决现有的铝合金表面处理技术不能制备满足空间紫外辐照和电子辐照要求的导电热控涂层一体化膜层的技术问题。本方法:一、铝合金件表面预处理;二、配制电解液;三、脉冲微弧氧化;四、磁控溅射。本发明制备的铝合金表面低太阳吸收率高发射率导电热控涂层的厚度为20μm~100μm,粗糙度为2.0μm~12.0μm;太阳吸收率为0.35~0.42,发射率为0.88~0.92,αs/ε值约0.4,表面电阻率小于1×10‑5Ω●cm,满足航天器热控制和抗静电的双重需求,可用于航天器结构。
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公开(公告)号:CN106751909A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710025156.9
申请日:2017-01-13
Applicant: 山东船舶技术研究院 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C08L83/07 , C08L83/05 , C08L83/06 , C08K13/02 , C08K3/36 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K5/098 , C08K5/5313 , C08K5/3492 , C08J3/24
Abstract: 一种无气味双组分加成型阻燃陶瓷化硅橡胶及其制备方法,包括以下组分和质量份数:A组分:乙烯基封端硅橡胶50‑70份:补强填料20‑40份;陶瓷化填料10‑20份;磷氮系阻燃剂10‑30份;硅系阻燃剂2‑4;含氢硅油2‑4份;抑制剂:0.1‑0.4份;结构化控制剂3‑4份;加工助剂1‑4份;B组分:乙烯基封端硅橡胶50‑70份;补强填料20‑40份;陶瓷化填料10‑20份;磷氮系阻燃剂10‑30份;硅系阻燃剂2‑4;结构化控制剂:3‑4份;铂系催化剂2‑4份;加工助剂1‑4份,使用时,将A组分和B组分按照1:1比例低温混合后,在110℃‑140℃硫化即可,本材料采用双组份体系,无气味,并且避免二次硫化,采用复配阻燃剂,能保证阻燃通过严格认证标准,同时高温时能陶瓷化成坚硬的陶瓷层,本发明作为一种耐火材料。
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公开(公告)号:CN104183177B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410456264.8
申请日:2014-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于失真图像的气动光学效应模拟器,由目标生成系统、分光镜、可变形镜、投影光学系统组成,其中:所述目标生成系统,从物面一侧依次由第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜组成;所述投影光学系统,从物面一侧依次由第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜、第一反射镜、第二反射镜、第十透镜、第十一透镜、第十二透镜和第十三透镜组成。通过本发明提供的基于失真图像的气动光学效应模拟器,可以在实验室中模拟出飞行器侧窗的光学系统成像质量受气动光学效应影响的情况,为气动光学效应的分析与校正提供了前提基础,并且该方式简单、直观,相对于以往的计算机仿真方法来模拟气动光学效应要精确的多。
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公开(公告)号:CN102223343B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201110197061.8
申请日:2011-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 混合载波体制通信系统中分数域资源复用方法,涉及通信领域。它解决了现有的复用和多址接入方法的抗时变性较差、峰均功率比较高的问题。信号发射过程:将m个用户中的每个用户的输入的数据分别进行用户地址选择,并分别进行加权分数傅立叶变换及选择系统参数,并发送至信道;信号接收过程:接收端将接收到的信号进行加权分数傅立叶变换并选择系统参数后输出。本发明适用于混合载波体制通信系统中。
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公开(公告)号:CN103199867A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310072980.1
申请日:2013-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H03M7/30
Abstract: 一种基于Gold序列观测矩阵构造的信号压缩传感方法,涉及一种信号压缩传感方法。它是为了解决目前由于观测矩阵硬件实现困难导致信号的压缩传感应用范围受限制、压缩传感能力差的问题。其方法:根据周期为P=2r-1的m序列优选对生成大小为L=2r+1的Gold码族;且该Gold码族中包含L个长度为P的Gold序列;将获得的Gold码族构造成大小为L×P的矩阵A;并进行转置,然后在转置矩阵B中随机选取其中的n行和N列构成n×N的观测矩阵Φ;根据获得的观测矩阵Φ将原始信号投影到低维空间上,获取观测值y;采用获得的观测值y表示原始信号,实现信号的压缩传感。
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公开(公告)号:CN102340476A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201110197056.7
申请日:2011-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 基于加权分数傅里叶变换扩展的OFDM通信系统,涉及通信领域,具体涉及基于加权分数傅里叶变换扩展的通信系统。它解决了现有的OFDM系统的峰均功率比较高问题。本发明首先采用加权分数傅里叶变换对待传送的信息进行预处理,改变信息比特的能量分布,然后再将这些信息映射到相应的子载波上进行传输,从而达到降低系统峰均功率比,并且系统结构保留了传统的OFDM技术灵活的频分多址接入的能力。本发明适用于信号的传输过程中。
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公开(公告)号:CN102201914A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110196969.7
申请日:2011-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 一种基于多维单/多参数四项加权分数傅里叶变换的保密通信方法,涉及一种保密通信方法。它解决了现有的保密通信方法的抗截获性能差的问题。其加密方法:N路并行信号分别进行多维加权分数傅立叶变换及进行加密参数选择;其解密方法:N路并行信号进行多维加权分数傅立叶逆变换及进行解密参数选择。在加密和解密过程中,均采用多维加权变换模块进行信号处理,一个多维的加权变换模块由多个处于不同层上的一维变换模块构成。每次进行的加权分数傅立叶变换中不同层的变换模块可以采用不同的变换阶次,相同层的变换模块也可以采用不同的变换阶次。每个一维变换模块均可以采用单参数的形式或多参数的形式,彼此之间相互独立。因此,极大的拓展了整个系统的密匙空间。本发明适用于保密通信过程中。
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公开(公告)号:CN118635725A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410943249.X
申请日:2024-07-15
Abstract: 钎料中添加磁性元素辅助磁场驱动实现钎料在复杂焊缝内定向高效填缝的方法,本发明涉及钎料钎焊领域。本发明为了解决目前钎焊复杂焊缝时,存在填缝效率低,填缝不完整的技术问题。方法:将钎料基体加热熔化,放入增强颗粒,进行搅拌,同时施加超声波振动,获得液态钎料;冷却后,进行充磁;将铝合金母材进行预热,磁性钎料放置在铝合金母材表面,再进行加热熔化,在磁性钎料填缝的目标方向施加磁场进行诱导,填缝过程施加超声。钎料制备过程中,超声波和机械搅拌使颗粒在液态钎料中分布更均匀,使钎料更快地完成润湿。在填缝过程中,磁场可极大地提高钎料填缝的效率,有利于钎料对复杂形状微通道的填充。本发明方法用于复杂焊缝的钎焊。
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