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公开(公告)号:CN116443915A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310379943.9
申请日:2023-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京凝值科技有限公司
IPC: C01G3/02 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种多面体氧化亚铜的制备方法及应用,本发明属于纳米材料领域。解决现有氧化亚铜制备过程成本高、工艺复杂,只能降解单一催化剂且降解率较低的问题。制备方法;一、合成氢氧化铜前驱体溶液;二、表面活性剂的加入;三、利用抗坏血酸进行氢氧化铜的还原。多面体氧化亚铜的应用,它用于光催化降解水中混合抗生素。本发明用于多面体氧化亚铜的制备及应用。
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公开(公告)号:CN107610182B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201710866593.3
申请日:2017-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 一种光场相机微透镜阵列中心的标定方法,本发明涉及光场相机微透镜阵列中心的标定方法。本发明的目的是为了解决现有微透镜阵列中心标定方法的渐晕峰值与微透镜中心不一致,实现过程复杂,并且标定精度受到多频相移的影响以及需预设模板并且对微透镜阵列的排布形式和几何参数均有一定限制的问题。过程为:一:使用光场相机对白色匀光板成像,获取光场原始白图像I;二:定义光场原始白图像I坐标系:三:得到光场原始白图像I的行列像素和;四:根据光场原始白图像I的行列像素和划分微透镜单元区域;五:根据得到的微透镜单元区域选取候选中心区域;六:确定微透镜中心及划分子图像区域。本发明涉及光场成像与数字图像处理技术领域。
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公开(公告)号:CN105891157A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610195238.3
申请日:2016-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01N21/4738 , G01N21/01 , G01N2021/0112 , G01N2021/4742
Abstract: 固体材料逆向反射特性测量装置,涉及固体材料逆向反射特性的精确测量技术,目的是为了解决现有方法测量固体材料逆向反射特性测量结果误差大的问题。本发明的激光器发出的激光入射至光纤环形器的一号端口,从光纤环形器的二号端口出射的激光经光纤准直器准直后入射至待测固体材料的表面,经待测固体材料表面逆向反射的激光经光纤准直器准直后返回至光纤环形器的二号端口,从光纤环形器的三号端口出射的激光入射至光电探测器的探测面上,所述待测固体材料位于遮光筒内,遮光筒位于转盘上。本发明能够实现微立体角方向上的激光能量测量,测量精度高,且操作简单,适用于光学测量和激光主动探测。
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公开(公告)号:CN114320787B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111669328.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京中科创值科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种采用热管冷却的风力发电机集成冷却系统,它涉及风力发电机技术领域。本发明解决了现有的高功率风力发电机存在易引起机舱温度升高,导致风机使用寿命和发电时间减少的问题。本发明包括热管式散热器、齿轮箱冷却系统和控制变频器‑发电机冷却系统,齿轮箱外设有进油口和出油口,通过油泵和连接管与热管式散热器相连,形成一条独立的冷却回路;风力发电机和控制变频器分别设有相应的换热器和冷却液出入口,通过冷却液泵与热管式散热器相连,形成另一条独立的冷却回路。最后经过热管式散热器进行集成冷却。本发明将机舱的冷却系统进行集成设计,不仅使舱内结构简单紧凑,便于舱内设备的安装和维护,还降低了冷却系统的热阻,提升了系统散热效率。
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公开(公告)号:CN109115348B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810819798.0
申请日:2018-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法,本发明涉及基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法。本发明的目的是为了解决现有最近邻域法对于最外层和次外层火焰的物性重建精度低,而Lucy‑Richardson解卷积方法应用在中间层火焰物性重建时的精度低的问题。过程为:一:由光场相机拍摄火焰并记录火焰的三维光场成像;二:得到火焰的光场重聚焦图像;三:得到光场相机的点扩散函数;四:得到火焰层析图像;五:得到黑体平面面辐射力和灰度的拟合关系,并以此拟合关系将火焰层析图像的灰度重建出辐射力,根据辐射力得到三维火焰温度。本发明用于高温火焰温度重建过程中的火焰图像处理领域。
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公开(公告)号:CN108426585B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810201216.2
申请日:2018-03-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 一种光场相机的几何标定方法,本发明涉及光场相机的几何标定方法。本发明为了解决现有技术存在的渐晕峰值点与微透镜中心不一致、预设模板操作复杂、计算量大及标定精度低等的问题。本发明包括:一:使用光场相机对白色匀光板成像,获取光场原始白图像I;二:将白图像I的像素灰度值分别按行列加和,完成微透镜区域的初步划分;三:计算每个微透镜区域内各行列像素的灰度值之和,确定每个微透镜子图像的中心点;四:根每个微透镜子图像的中心点,依次检测并提取每个微透镜子图像的边缘特征点;五:根据相邻微透镜子图像的中心点和边缘特征点之间的位置关系,得到每个微透镜的直径、间距及微透镜总体数目。本发明用于光场相机标定技术领域。
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公开(公告)号:CN109115348A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810819798.0
申请日:2018-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法,本发明涉及基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法。本发明的目的是为了解决现有最近邻域法对于最外层和次外层火焰的物性重建精度低,而Lucy-Richardson解卷积方法应用在中间层火焰物性重建时的精度低的问题。过程为:一:由光场相机拍摄火焰并记录火焰的三维光场成像;二:得到火焰的光场重聚焦图像;三:得到光场相机的点扩散函数;四:得到火焰层析图像;五:得到黑体平面面辐射力和灰度的拟合关系,并以此拟合关系将火焰层析图像的灰度重建出辐射力,根据辐射力得到三维火焰温度。本发明用于高温火焰温度重建过程中的火焰图像处理领域。
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公开(公告)号:CN104819774A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510194407.7
申请日:2015-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明提供一种基于微透镜阵列的火焰光场探测泛尺度分析方法,包括:高温弥散介质光辐射建模、高温弥散介质辐射特性计算、基于蒙特卡洛算法的光线追踪算法、物像重聚焦算法等步骤。通过模拟不同波长的光线从介质内部发射并经由介质的吸收、散射衰减、介质发射和散射增强等过程,对高温火焰的微透镜光场成像进行仿真计算。通过本发明的仿真计算,可实现对高温火焰的温度场重建,并为光场相机的标定、测量等工作提供理论基础。
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公开(公告)号:CN102353156B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110233330.1
申请日:2011-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 一种底面内凸圆柱形腔体式太阳能吸热器,本发明涉及一种太阳能吸热器。本发明为了解决圆柱形腔体式吸热器底面处的金属管难于布满底面,存在吸热器吸收太阳能辐射热流死区的问题。本发明的吸热器壳体的底面为内凸式结构,吸热器壳体的底面呈V字型结构,吸热器侧面部分盘管缠绕在吸热器壳体侧面内壁上,吸热器底面内凸起段盘管缠绕在吸热器壳体的底面上,吸热器侧面部分盘管的进口端与吸热器底面内凸起段盘管的出口端连通,吸热器壳体的外表面上设有矿渣棉保温层,工作介质出口管穿设在矿渣棉保温层内,且与吸热器侧面部分盘管的出口端连通,工作介质进口管穿设在矿渣棉保温层内,且与吸热器底面内凸起段盘管的进口端连通。本发明用于吸收太阳能。
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公开(公告)号:CN102353156A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110233330.1
申请日:2011-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 一种底面内凸圆柱形腔体式太阳能吸热器,本发明涉及一种太阳能吸热器。本发明为了解决圆柱形腔体式吸热器底面处的金属管难于布满底面,存在吸热器吸收太阳能辐射热流死区的问题。本发明的吸热器壳体的底面为内凸式结构,吸热器壳体的底面呈V字型结构,吸热器侧面部分盘管缠绕在吸热器壳体侧面内壁上,吸热器底面内凸起段盘管缠绕在吸热器壳体的底面上,吸热器侧面部分盘管的进口端与吸热器底面内凸起段盘管的出口端连通,吸热器壳体的外表面上设有矿渣棉保温层,工作介质出口管穿设在矿渣棉保温层内,且与吸热器侧面部分盘管的出口端连通,工作介质进口管穿设在矿渣棉保温层内,且与吸热器底面内凸起段盘管的进口端连通。本发明用于吸收太阳能。
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