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公开(公告)号:CN101402990A
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200810064948.8
申请日:2008-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12Q1/04
Abstract: 厌氧反硝化细菌筛选用培养基及筛选厌氧反硝化细菌的方法,它涉及一种反硝化细菌筛选用培养基及筛选反硝化细菌的方法。本发明解决了现有的厌氧反硝化细菌分离困难、分离周期长,最后分离到的菌株反硝化效能低的问题。厌氧反硝化细菌筛选用培养基分液体筛选用培养基和固体筛选用培养基两种。菌株的筛选:一、取污水或活性污泥;二、配制筛选用培养基;三、固体培养基分离;四、液体富集;五、重复三至四的操作;六、功能验证;选取性能优异的菌株即可。本发明筛选的菌株能去除硝酸盐,且去除率高。筛选用培养基的针对性强。本发明方法简单有效、分离快速、培养周期短、工作效率高,并筛选出目前筛选不到的污水处理性能优异的菌株。
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公开(公告)号:CN101142923A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200710072763.7
申请日:2007-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 电气石载纳米氧化锌的无机抑硫酸盐还原菌粉剂及其制备方法,它涉及抑菌剂及其制备方法。它解决了现有有机抗菌剂的安全性差,还存在耐热性差、易分解和使用寿命短的问题。本发明按质量百分比由电气石为50~99.99%、纳米氧化锌固体为0.01~50%制成。制备方法为:一、制备纳米氧化锌;二、混合,搅拌;三、抽滤,清洗,烘干;四、研磨,煅烧,研磨;即得到电气石载氧化锌的无机抑硫酸盐还原菌粉剂。本发明采用纳米或亚微米的电气石,用固相合成法,不仅有效的提高了载纳米氧化锌的量,而且提高了抑菌剂的杀菌效果。
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公开(公告)号:CN113943922B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202111181913.4
申请日:2021-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可修复的动态红外辐射调控材料的制备方法及修复方法,它涉及一种红外辐射调控材料的制备方法及修复方法。本发明就是为了解决现有动态红外辐射调控材料激励方式复杂且稳定性差的问题。方法:一、配制SEBS溶液;二、刮涂SEBS薄膜;三、剥离SEBS薄膜;四、制备镀金SEBS薄膜;五、通过机械拉伸方式使镀金SEBS薄膜的金层产生裂缝,得到可修复的动态红外辐射调控材料。修复方法:热处理。一种可修复的动态红外辐射调控材料可以作为新一代的动态红外辐射调控材料多次重复使用。本发明可获得一种可修复的动态红外辐射调控材料。
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公开(公告)号:CN116559359A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310312626.5
申请日:2023-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国电子科技集团公司第四十九研究所
IPC: G01N33/00 , G06F18/241 , G06F18/213 , G06N3/0475 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/098
Abstract: 本发明创造提供了一种气体传感器漂移补偿方法,确定目标域数据与源域数据;建立DAAN网络模型并训练;将带有标签的源域和没有变迁的目标域数据输入至建立DAAN网络并进行训练;建立带有漂移补偿功能的气体分类模型;利用训练好的气体分类模型对目标域数据进行检测,实现气体分类。本发明创造提高漂移场景下的气体分类准确率。
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公开(公告)号:CN115857240A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211493280.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种图案化热辐射调控器件的制备方法,它涉及一种热辐射调控器件的制备方法。本发明的目的是要解决传统电化学法难以制备图案化热辐射调控器件和红外热辐射调控性能以及电性能差的问题。方法一:一、制备镀金/尼龙66基底;二、电子束蒸镀V2O5薄膜;三、配制聚合溶液;四、原位氧化制备聚苯胺薄膜;五、制备电解质薄膜;六、制备聚苯胺器件,得到具有优异热辐射调控性能的聚苯胺图案化器件。采用本发明的方法可制备图案化的热辐射调控器件。本发明可获得一种图案化的热辐射调控器件。
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公开(公告)号:CN113912905B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202111262198.7
申请日:2021-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种聚苯胺/MXene/多孔尼龙薄膜的制备方法,它涉及一种聚苯胺/MXene/多孔尼龙薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有用来构建聚苯胺基电致变色薄膜的导电材料成本高,限制了聚苯胺应用的问题。方法:一、配制MXene溶液;二、配制聚苯胺分散液;三、制备MXene/多孔尼龙薄膜;四、制备聚苯胺/MXene/多孔尼龙薄膜。本发明制备方法操作简单,价格低廉,可用于大面积制备。本发明可以获得一种聚苯胺/MXene/多孔尼龙薄膜。
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公开(公告)号:CN110846699B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201911224311.5
申请日:2019-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D9/02
Abstract: 一种柔性低工作电压聚苯胺电致变发射率薄膜的制备方法,它涉及一种电致变发射率薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有电致变发射率材料是非柔性的,制备工艺复杂、成本较高和驱动电压高的问题。方法:一、制备聚合物溶液;二、电化学沉积,得到柔性低工作电压聚苯胺电致变发射率薄膜。本发明制备的柔性低工作电压聚苯胺电致变发射率薄膜具有较高的红外调控能力,同时循环稳定性较好,能够满足对光热智能调控的需求;本发明制备的柔性低工作电压聚苯胺电致变发射率薄膜的响应时间为10s~20s。本发明可获得一种柔性低工作电压聚苯胺电致变发射率薄膜。
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公开(公告)号:CN113173790A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110613692.7
申请日:2021-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/563 , C04B35/583 , C04B35/622 , B28B3/00 , C04B35/64
Abstract: 本发明提供了一种B4C‑TiB2/BN层状陶瓷材料及其制备方法,属于层状陶瓷材料制备技术领域。所述层状陶瓷材料由B4C‑TiB2层与BN层依次交替叠加而成,所述BN层位于两层所述B4C‑TiB2层之间。本发明以B4C‑TiB2层为基体层、BN层为弱界面层,通过弱界面层的裂纹偏转增韧、基体层的残余压应力增韧和微裂纹增韧等多种增韧方式,使得材料整体在保留较高强度的同时断裂韧性大大提高,具有较好的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN108089444B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201711366514.9
申请日:2017-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提出了一种基于修正参考模型的双轴转台同步控制方法,包括设计两轴控制器并比较其响应结果,利用轴包含控制器在内的开环特性建立该轴数学模型,模型修正,基于修正参考模型的同步控制方法和验证同步控制效果。本发明相对于现有的并联和串联同步控制方法,具有同步误差小的优势;相对于传统的定参数串并联混合同步控制方法,具有调节动态误差的能力,有响应更快更好的优势;相对于交叉耦合同步控制方法,有设计简单的优势。
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公开(公告)号:CN108927314B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810824788.6
申请日:2018-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B06B1/00
Abstract: 本发明提出了一种基于无芯光纤的光纤激光分布式超声换能装置,通过将脉冲种子源、高功率掺铒光纤光放大器、高功率光纤隔离器以及具有无芯光纤的能量耦合结构按顺序连接构成超声换能器激发系统。每个具有无芯光纤的能量耦合结构的超声换能装置是由不同长度的无芯光纤单元所组成的,每个单元的具体结构为单模光纤‑无芯光纤‑单模光纤,每个无芯光纤单元的激光能量耦合比由无芯光纤的长度所决定。所述超声换能器激发系统将每个无芯光纤单元的耦合比按照从小到大的顺序依次连接,而且将无芯光纤的能量耦合结构中的导出单模光纤包层去除并填充上激光吸收材料,通过具有高热吸收系数以及高热弹系数的材料产生超声信号,实现了分布式超声信号均衡式激发。
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