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公开(公告)号:CN111043900B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010001052.6
申请日:2020-01-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种中低温高速撞击试验装置及其试验方法,防护罐体作为弹丸撞击试验的安全防护装置;防护罐体开设有穿线和管道的通孔,防护罐体的一端设有罐门;所述防护罐体内部设有一个试验台面、照明灯具;火药炮、环境箱安装在试验台面上内;环境箱内设置有靶架、液氮蒸发板;温控装置的测控线缆与环境箱连接,温控装置的制冷管路连接自增压液氮罐;自增压液氮罐与液氮蒸发板连接;电磁测速器与火药炮的可拆卸炮管连接,并通过线缆与示波器相连。本发明装置具有制造费用低,体积小,结构较简单,操作方便,发射安全可靠性高,降低了操作的专业性要求。
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公开(公告)号:CN108345767B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810135790.2
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于密度泛函和杂化泛函计算Si的缺陷移动的方法,本发明涉及计算Si的缺陷移动的方法。本发明目的是为了解决现有采用密度泛函方法获得Si的缺陷移动能量的准确率低的问题。过程为:得到Si的晶格参数;得到Si能量最低点的晶格参数;根据晶格参数和禁带宽度得到模拟结果和实验结果一致;使用密度泛函和CLNEB方法计算双空位分离过程中能量的变化,以及得出Si原子不同带电量下的原子结构,并根据这些结构采用杂化泛函方法计算双空位分离过程中能量的变化。本发明用于计算Si的缺陷移动的领域。
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公开(公告)号:CN111835303A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010735178.6
申请日:2020-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及放大电路技术领域,提供一种微弱脉冲信号放大电路和微尘探测器,包括输入电容、冲击传感器、电荷灵敏前置放大子电路和电荷灵敏后置放大子电路,输入电容和冲击传感器各自与电荷灵敏前置放大子电路的输入端电连接,电荷灵敏后置放大子电路与电荷灵敏前置放大子电路级联组成电荷灵敏放大子电路,成倍提高了电荷灵敏放大子电路的放大倍率,提升了电荷灵敏放大子电路的信号放大能力,在冲击传感器处于空闲状态下,利用输入电容,测试电荷灵敏放大子电路与冲击传感器适配,在冲击传感器处于探测状态下,输入电容防止输出微弱电荷脉冲信号至电荷灵敏放大子电路的性能,以免输入电容对冲击传感器产生信号干扰。
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公开(公告)号:CN108335770B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201810130004.X
申请日:2018-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G21F1/02 , G21F1/08 , G21F1/10 , G21F1/12 , G21F3/00 , H01B1/02 , H01B1/04 , H01L23/373 , H01L23/48 , B82Y30/00
Abstract: 一种多功能的梯度结构柔性防护薄膜,它涉及空间环境中电子器件防护领域,特别是一种抗空间带电粒子辐射以及具有优异导电导热性能的纳米薄膜防护金属膜柔性聚合物多层梯度结构功能防护材料。本发明是要解决现有抗空间辐射防护材料存在质量重、非柔性、成本高及易于产生二次粒子的问题。多功能的梯度结构柔性防护薄膜为三层结构,所述三层结构分别为纳米管薄膜、微纳米单质层和柔性聚合物;所述纳米管薄膜为石墨烯薄膜、氮化硼纳米管或碳纳米管薄膜;微纳米单质层中所述单质为铝、镍、钛、铜或银;所述柔性聚合物为低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯或微纳米粒子掺杂聚合物。本发明用于电子器件防护。
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公开(公告)号:CN108346575A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810136610.2
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L21/324 , H01L21/66
Abstract: 本发明涉及电离辐射缺陷的形成及演化机制,属于空间环境效应、核科学与应用技术领域。本发明是为了解决现有的技术中对于降低低剂量率辐射损伤增强效应缺乏有效手段的缺点而提出的,包括:将晶体管放入密闭容器中,并抽真空或填充保护性气体;所述晶体管为双极晶体管;使用电炉对晶体管进行加热,并进行保温;保温结束后,将晶体管降温至室温。本发明适用于航天器舱内电子系统中的元器件的抗辐射处理。
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公开(公告)号:CN111835303B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202010735178.6
申请日:2020-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及放大电路技术领域,提供一种微弱脉冲信号放大电路和微尘探测器,包括输入电容、冲击传感器、电荷灵敏前置放大子电路和电荷灵敏后置放大子电路,输入电容和冲击传感器各自与电荷灵敏前置放大子电路的输入端电连接,电荷灵敏后置放大子电路与电荷灵敏前置放大子电路级联组成电荷灵敏放大子电路,成倍提高了电荷灵敏放大子电路的放大倍率,提升了电荷灵敏放大子电路的信号放大能力,在冲击传感器处于空闲状态下,利用输入电容,测试电荷灵敏放大子电路与冲击传感器适配,在冲击传感器处于探测状态下,输入电容防止输出微弱电荷脉冲信号至电荷灵敏放大子电路的性能,以免输入电容对冲击传感器产生信号干扰。
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公开(公告)号:CN115650233A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211350266.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/921
Abstract: 一种基于气液界面作用的超薄MXenes膜的制备方法,本发明属于纳米材料技术领域。本发明要解决现有MXenes薄膜的制备方法,或存在无法制备纳米级别薄膜,或存在无法获得纯净的纳米级别薄膜的问题。方法:一、MXenes湿膜的制备;二、超薄MXenes膜的制备。本发明用于基于气液界面的超薄MXenes膜的制备。
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公开(公告)号:CN115204010A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210759741.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F9/50 , G06F111/08 , G06F113/28
Abstract: 本发明提供了一种基于多核并行的原子氧或紫外通量的蒙特卡罗模拟方法,涉及航天器仿真计算技术领域,所述基于多核并行的原子氧或紫外通量的蒙特卡罗模拟方法包括:获取航天器仿真软件运行平台的核数,根据所述核数确定并行任务数;根据计算项目类别,为参与并行计算的各个核分别建立子线程并分配计算任务,并根据所述计算项目类别为各个所述子线程分配统计空间;航天器仿真软件运行平台的主线程建立共享变量,且所述主线程根据各个所述子线程对所述计算任务的完成结果,对所述共享变量加锁或放锁;所述主线程根据所有所述子线程对所述计算任务的完成结果输出计算结果。与现有技术比较,本发明能够提高CPU/内存利用率,大幅削减计算时间。
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公开(公告)号:CN115169102A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210762546.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06T19/00 , G06F111/10 , G06F113/26
Abstract: 本发明提供了一种航天器表面材料掏蚀效应的模拟方法,涉及航天器仿真计算技术领域,所述模拟方法包括:建立航天器的三维模型,并将航天器表面剖分成多个多边形网格单元;确定模拟目标网格单元;将原子氧通量导入所述模拟目标网格单元;设定影响航天器外表面材料掏蚀效应的掏蚀影响参数;根据所述原子氧通量以及所述掏蚀影响参数,得到航天器表面材料的掏蚀深度。本发明的模拟方法步骤简单,易于操作,且模拟准确。
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公开(公告)号:CN111856237B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010735729.9
申请日:2020-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种深能级瞬态谱测试方法、装置及存储介质,涉及测试技术领域,包括:对半导体材料施加连续的脉冲同步信号;获取所述半导体材料的瞬态电容变化波形;根据所述瞬态电容变化波形进行多次指数拟合,确定所述半导体材料的指数深能级瞬态谱。本发明相对于率窗等抽样算法、傅里叶等统计算法,直接采用波形数据进行计算,而非估算的结果,可靠性更强,同时利用指数拟合的方法,还原瞬态电容变化波形的特征,寻找最优拟合结果,测试结果更为准确。
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