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公开(公告)号:CN107014462A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710232243.1
申请日:2017-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海航天设备制造总厂
IPC: G01F23/26
CPC classification number: G01F23/266
Abstract: 一种电容式液位传感器接口ASIC,属于传感器领域。开关一一端接地,开关二一端接参考电压源,开关一及开关二另一端的公共节点作为驱动端与电容式液位传感器一端相接,电容式液位传感器另一端与参考电容Cref一端相接,参考电容Cref另一端与开关三及开关四一端的公共节点相接,开关三另一端接地;电容式液位传感器与参考电容Cref的公共端接开关五一端和前端电荷采样放大器输入端,开关五另一端接地;前端电荷采样放大器输出端接电压放大电路输入端;电压放大电路输出端接相关双采样电路输入端,相关双采样电路输出端接PI控制器输入端;PI控制器输出端接低通滤波器输入端,低通滤波器输出端与开关四另一端相接,从而构成电容式液位传感器输出电容的闭环检测。
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公开(公告)号:CN105018600A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510337558.3
申请日:2015-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6851 , C12Q2531/113 , C12Q2561/113 , C12Q2563/107
Abstract: 本发明涉及利用CdTe水溶性量子点动态调控聚合酶活性实现热启动,进而构建高通量实时定量PCR,并保证高通量实时定量PCR扩增结果的准确性和特异性,属于生物技术领域。PCR混合液在50oC温浴1h后再进行实时定量PCR扩增,仍可得到特异性强的目的产物,线性关系好。本发明所构建的高通量PCR操作简便,易于掌握且成本低廉。
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公开(公告)号:CN116618009B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310404839.0
申请日:2023-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J20/12 , B01J20/04 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及用于废水处理的吸附剂的制备方法,属于污水处理技术领域。以天然黏土和鸡蛋壳为原料,利用鸡蛋壳颗粒、黏土、改性聚乙烯醇为原料,在煅烧过程中,鸡蛋壳颗粒中CaCO3可以高含量转化为CaO,并且具有优异的分散效果。由于CaCO3热分解过程中释放的CO2,这使得产生孔隙和增加比表面积成为可能。本发明提供的方法具有操作简单、原料易得,生态友好等优点,既能实现鸡蛋壳废弃物的资源化利用,又能实现对水体中染料的高效去除。
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公开(公告)号:CN115028257A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210652799.7
申请日:2022-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F3/00
Abstract: 本发明涉及一种生物电化学系统及其制备方法,所述生物电化学系统包括:光源、培养液、生物细胞复合电极、铂片阴极、Ag/AgCl参比电极和厌氧容器;其中,所述生物细胞复合电极、铂片阴极、Ag/AgCl参比电极之间电性连接,并且浸没于所述培养液中;所述生物细胞复合电极为表面覆盖生物膜的碳纸阳极;所述生物膜为表面具有原位合成的纳米半导体材料的电活性菌生物膜。本发明的生物电化学系统中,电活性菌与纳米半导体材料的生物膜包覆于碳纸阳极上,有效结合成生物细胞复合电极,可以充分发挥微生物与半导体的协同作用,在光照和无光照条件下的电流密度均明显提高,大大提升了生物电化学系统的性能。
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公开(公告)号:CN114958666A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210584411.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C12N1/20 , C02F3/00 , C02F3/34 , C02F101/20 , C12R1/01
Abstract: 本发明涉及一种微生物半导体,其包括电活性菌和硫化镉;所述硫化镉分散在所述电活性菌中。本发明还涉及上述微生物半导体的制备方法:S1.将所述电活性菌培养至对数期;S2.离心得到湿菌体,使用培养液重悬得到菌悬液;S3.将可溶性镉盐和半胱氨酸加入到所述菌悬液中,震荡培养。本发明技术方案所得微生物半导体中,电活性菌与硫化镉的有效结合,可以充分发挥微生物与半导体的协同作用。将所得的该微生物半导体,外接三电极体系,令人意外地发现,其具有良好的光电响应和优异的生物相容性。
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公开(公告)号:CN114535709A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210121999.X
申请日:2022-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B23D79/00
Abstract: 本发明涉及切削加工技术领域,公开了一种金属表面光栅形貌可控的加工方法,在切削工件的过程中,给刀具施加椭圆振动,施加的椭圆振动的振动平面在xoz平面,x轴方向为切削方向,z轴方向为切深方向,本加工方法在切削加工的过程中,给刀具施加椭圆振动,刀具的运动由水平直线运动和椭圆振动叠加而成,利用刀具的运动轨迹可以直接创成光栅形貌,使得光栅形貌不受限于刀具形状,能够简化加工流程,提高加工效率;在加工的过程中,通过调整刀具椭圆振动的参数,可以实现对金属表面结构色的色相‑饱和度‑亮度的调控。
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公开(公告)号:CN112525073A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011303735.3
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种基于布里渊增益谱的混凝土裂缝位置和宽度识别方法,所述方法采用剪切应力滞后传递模型,根据差分双脉冲对布里渊时域分析技术,建立描述布里渊增益谱峰值和半功率谱宽的两个特征指标和的计算模型,相较于传统的布里渊传感技术,本发明充分利用布里渊解调仪获得的布里渊增益谱信息,可以在裂缝开裂初期定位裂缝位置,可以获得结构裂缝宽度信息,对于评估结构安全性和耐久性具有重大进步,解决了传统分布式布里渊光纤仅仅借助应变信息,难以准确识别结构裂缝出现且无法给出裂缝宽度的难题。
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公开(公告)号:CN111533930A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010393551.4
申请日:2020-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种微纤化纤维增强复合材料的制备方法,它属于材料制备领域。它要解决现有纤维增强聚合物基复合材料的剪切性能和抗冲击性能弱的问题。方法:一、纤维清洗后烘干;二、纤维与二甲基亚砜进行溶胀,干燥后得微纤化纤维;三、微纤化纤维浸渍到树脂中进行超声处理,取出后再用树脂与固化剂混合物进行固化处理。本发明对纤维进行微纤化处理,增加其微观表面积,提高树脂浸渍效率;有效的提高纤维与树脂基体的界面附着力,改善界面性能;本发明制备的复合材料基体均匀,致密度高,具有更加优异的剪切性能,抗冲击性能优良。本发明应用于纤维增强复合材料制备领域。
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公开(公告)号:CN110028211A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910207284.4
申请日:2019-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/02 , C12P3/00 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种原位快速破坏细胞壁的污泥预处理方法,涉及污水处理方法领域,具体包括以下步骤:对污泥进行前处理;测定污泥的VSS浓度;依照VSS浓度取适量高锰酸钾及亚硫酸钠加入混匀,放置一段时间后,得到预处理后的污泥,可用于后续微生物电解池产氢反应。本发明提供的方法包含了高锰酸钾和亚硫酸钠在污泥中原位反应生成Mn(III),Mn(III)氧化活性极强,可以有效的破坏细胞壁。在1分钟内就可以把活性污泥预处理到可应用于厌氧发酵的状态下,并且在反应的最后有效的去除了锰。本方法既简便又绿色,为工程应用提供了参考依据。
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公开(公告)号:CN116371362B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310422026.4
申请日:2023-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J20/20 , B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及基于咖啡壳活性炭吸附剂的制备方法,其包括以下步骤:S1、将咖啡壳用甲醛水溶液清洗;S2、将咖啡壳与改性二氧化硅共混并研磨,然后加入水溶液中搅拌分散,得到分散体;S3、将所述分散体过滤干燥,然后煅烧,得到产物;其中,所述改性二氧化硅为为表面部分接枝硅烷偶联剂,部分接枝脂肪酸的纳米二氧化硅。本发明提供了一种基于咖啡壳活性炭吸附剂的制备方法,以及其吸附重金属的应用,能够低成本高效吸附废水中的重金属,既能实现咖啡壳废弃物的资源化利用,又能实现对水体中重金属的高效去除。本发明提供的制备方法工艺简单,生产成本低,适合进行大规模生产应用。
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