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公开(公告)号:CN115121689B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211041016.8
申请日:2022-08-29
Applicant: 河北工业大学
IPC: B21D26/021 , B21D26/027
Abstract: 本发明涉及塑性成形领域,尤其涉及一种数字孪生驱动的燃料电池极板热振流体变能成形工艺,包括:步骤S1、设计燃料电池极板通道最优过渡形状并确定通道各处最小圆角半径,制作初成形模具;步骤S2、在成形设备上安装所述初成形模具并进行调试;步骤S3、向液室腔内加载液体;步骤S4、控制高速冲击压缩装置对流体介质进行压缩以形成高能率冲击波并使得极板初成形;步骤S5、更换终成形模具,重复步骤S2至步骤S4,得到最终燃料电池极板;步骤S6、通过静态液压加载保压对成形精度进行调节,控制超声振动装置产生机械振荡以对燃料电池极板内的残余应力进行释放。本发明实现了对于构件成形质量的提高和能耗的降低。
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公开(公告)号:CN115124360A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210734409.0
申请日:2022-06-27
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/58 , C04B35/565 , C04B35/645
Abstract: 本发明提供了一种碳纤维增韧陶瓷材料及其制备方法,包括:将二硼化锆、碳化硅和陶瓷先驱体进行混匀,得到第一陶瓷浆料;将包括二硼化锆和碳化硅的固相组分和无水乙醇进行混匀,得到第二陶瓷浆料;将第一陶瓷浆料刷涂在展纱后的碳纤维无纬布上,并进行交联固化处理,得到预制碳纤维陶瓷复合层;采用第二陶瓷浆料对预制碳纤维陶瓷复合层进行挂浆处理,得到碳纤维陶瓷复合层;将预设层数的碳纤维陶瓷复合层按照预设角度以顺时针或逆时针的方向进行顺次水平叠放,得到具有螺旋结构的碳纤维陶瓷坯体;对碳纤维陶瓷坯体进行裂解和热压烧结,得到碳纤维增韧陶瓷材料。本发明提供的碳纤维增韧陶瓷材料具有优异的韧性,且制备工艺简单、周期短、成本低。
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公开(公告)号:CN115060397A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210696991.6
申请日:2022-06-20
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯基可穿戴无线压力传感器的制备方法,该方法为:将石墨烯分散液冷冻干燥、破碎,得石墨烯气凝胶碎片;细菌纤维素水溶胶加去离子水超声粉碎、冷冻干燥,得细菌纤维素气凝胶;将石墨烯气凝胶碎片、细菌纤维素气凝胶、去离子水,超声分散得到石墨烯/细菌纤维素分散液,冷冻干燥后切割得石墨烯/细菌纤维素复合气凝胶活性层;将石墨烯/细菌纤维素分散液真空抽滤后裁剪得石墨烯/细菌纤维素复合薄膜电极;将石墨烯/细菌纤维素复合气凝胶活性层置于两片石墨烯/细菌纤维素复合薄膜电极间,得石墨烯基可穿戴无线压力传感器。本发明响应、恢复时间快,实现了在没有物理约束的情况下读出石墨烯基可穿戴无线压力传感器的信号。
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公开(公告)号:CN115008324A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210570778.0
申请日:2022-05-24
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明属于超精密加工领域,公开了一种适用于转向精密磨研的超硬材料的筛选方法及加工方法,该筛选方法包括:预测可能存在的单晶多型结构,优化得到单晶模型,并计算单晶模型的力学性能;以单晶模型为种子建立多晶模型;对适用于分子动力学模拟的势函数进行验证优化,对多晶模型进行分子动力学磨削模拟,获取单磨粒和多磨粒磨研下超硬材料微结构和表面宏观性能的关联,再通过改变磨削模拟加工参数,获取外部加工参数和表面宏观性能的关联,从而筛选得到适用于转向精密磨研的超硬材料结构及其易磨方向。本发明通过数值模拟揭示机械磨研下超硬材料的表面生成机理,为超硬材料的转向磨研加工提供理论基础,适用于加工超精密超硬材料刀具。
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公开(公告)号:CN113043682B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110415656.X
申请日:2021-04-19
Applicant: 河北工业大学
IPC: B32B15/20 , B32B15/00 , B32B15/14 , B32B5/02 , B32B3/26 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B17/02 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/04
Abstract: 本发明公开了一种可实现树脂自浸润的金属层仿生微结构纤维金属层板,属于板材复合材料领域。该结构可以有效地改善纤维金属层板金属层表面较深盲孔或盲坑微结构树脂不易浸润的问题,增强金属基体与纤维预浸料的层间结合性能。该结构分别由具有空间几何非对称结构的间隔一定距离的竖直锥形孔密集阵列结构、锥形孔主孔洞和副孔洞组成的多级结构或具有不同空间曲率的阿基米德螺线或对数螺线形轨迹的凹坑结构、具有阿基米德螺线或对数螺线形轨迹的凹槽微结构组成。该结构主要用于纤维增强金属层板金属层表面较深盲孔或盲坑微结构树脂的浸润,该层板主要用于航空航天制造领域大飞机和高速空天飞行器机身、蒙皮等航空覆盖件零部件的制造。
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公开(公告)号:CN114627469B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210525324.1
申请日:2022-05-16
Applicant: 河北工业大学
IPC: G06V20/68 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , B65C9/22 , B65C9/36
Abstract: 本申请提供一种水果状态无损识别方法,包括以下步骤:获取水果的视觉图像;根据视觉图像,识别水果的外观损伤类型;外观损伤类型包括外观有损和外观无损;获取外观无损的水果的X射线图像;根据X射线图像,识别水果的内部损伤类型;内部损伤类型包括内部有损和内部无损;根据内部有损的水果的X射线图像,识别水果的具体损伤类型;具体损伤类型包括内部碰伤和内部木栓。通过上述步骤,使得提高了检测识别的可靠性,避免了冗杂的计算量的介入,进而提高了检测效率,避免计算资源占用量大,也便于对识别后的水果状态进行分类处理。
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公开(公告)号:CN113218984B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110493372.2
申请日:2021-05-07
Applicant: 河北工业大学
IPC: G01N23/2273 , G01N23/02 , G01N23/20
Abstract: 本发明提供一种具有高灵敏度湿度响应特性的湿度传感器的敏感元件的制备方法。以六水合硝酸钴、4,4’‑联吡啶、聚乙烯吡咯烷酮、内消旋‑四(4‑羧基苯基)卟吩为主要原料,通过合成反应先得到钴基金属有机骨架Co‑MOF;将Co‑MOF和植酸进一步反应得到植酸修饰的Co‑MOF材料;将材料与去离子水混合并研磨成糊状浆料,均匀涂覆在衬底表面,敏感材料薄膜,干燥后制得植酸修饰的Co‑MOF湿度传感器敏感元件。本发明中植酸和Co‑MOF材料互补,植酸能腐蚀MOF骨架的自由质子,有效调控敏感材料的性能。本发明的湿度传感器敏感元件的响应时间快,检测的相对湿度范围宽,具有良好稳定性。
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公开(公告)号:CN114249296A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111556887.9
申请日:2021-12-18
Applicant: 河北工业大学
IPC: B82Y40/00 , H02N1/04 , C01G3/02 , C01G23/047 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种异质半导体纳米粒子及制备摩擦起电薄膜的方法,该异质半导体纳米粒子的制备方法为:将醋酸铜粉末溶于无水乙醇中,再加入TiO2粉末,经分散﹑搅拌﹑脱泡,得到悬浮液A,将其加热,再加入葡萄糖溶液﹑NaOH溶液,得到悬浮液B;用离心干燥器对悬浮液B干燥,得到沉淀物,再用无水乙醇洗涤该沉淀物,最后干燥;制备摩擦起电薄膜的方法为:将异质半导体纳米粒子添加到液态的聚二甲基硅氧烷中,再与固化剂混合,得到B组分;再次称取聚二甲基硅氧烷,加入固化剂,得到C组分;先将C组分旋涂于电极表面,再将B组分旋涂在C组分表面,最后干燥处理;本发明实现了摩擦起电薄膜表面电荷密度的宽光谱调控,提高了其介电性能。
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公开(公告)号:CN114092471A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111571264.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种用于舵类结构件表面缺陷的视觉检测方法及检测装置,检测方法以图像重建网络为基础,直接对重建图像和原图像进行残差计算,再对残差进行HOG特征计算,通过与特征阈值比较的方式检测出缺陷,该方法以实际工程中实际使用的结构件图像为训练和检测对象,具有实际工程的适用性。利用了制造过程中缺陷样本数量较少且形态各异,而正样本量大且形态近乎一致的特点,使用图像重建网络作为舵类结构件表面缺陷检测方法的核心算法,在训练过程中只依赖于充足的正样本量,对负样本没有要求。除了符合制造过程的实际情况,又省去了对大量样本加注标签的时间成本。本发明有利于实际应用。
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公开(公告)号:CN113240978A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110465122.8
申请日:2021-04-28
Applicant: 河北工业大学
IPC: G09B23/00
Abstract: 本发明公开一种标准立方星微小空间科学实验装置,该实验装置能够整体评测航天材料,分区设置摩擦磨损实验、结构振动实验、机构性能退化实验所需要的荷载,模块化设计,标准化零件安装;该实验装置整体为同一材料加工,可对相应的航天材料进行测评,具备研究航天材料的材料级变化规律、部件级变化规律、系统级变化规律的基础。该实验装置采用侧板、底板和主梁为主要支撑,通过辅梁辅助支撑,既充分考虑发射过程中复杂力学环境条件增加结构强度稳定性,又尽量减少不必要的结构部件降低研制成本。该实验装置在2U的载荷空间内,考虑机构散热、线路排布、机构运行空间等因素,优化结构的整体化布局和紧凑化设计,实现了三个不同的实验模块安装。
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