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公开(公告)号:CN118184215B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410287035.1
申请日:2024-03-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种正面聚合超快速制备环氧基聚合物混凝土的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将BADGE、EOM、CE、TPED、IOC‑8SbF6按重量比称重,超声分散;(2)加入CuCl2.2H2O,继续超声分散;(3)加入短切CF,进行机械搅拌,直至均匀,制得环氧预混溶液;(4)将环氧预混溶液倒入填充满骨料的聚四氟乙烯模具中;(5)在环氧预混溶液一端激发,采用UV灯照射,直至开始聚合。本发明以BADGE为单体,使用短切CF和粗骨料提高力学性能和导热性,减少化学粘合剂的用量,在几分钟内完成整个固化过程,为结构设施快速施工、灾后抢修、3D打印混凝土等领域提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN118737332A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410722201.6
申请日:2024-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于第一性原理和相图计算的Ti2AlNb合金成分优化方法,涉及第一性原理领域,具体涉及一种基于第一性原理和相图计算的Ti2AlNb合金设计方法。为了解决Ti2AlNb合金的成分优化难的问题,通过MaterialsStudio和Thermo‑Calc软件对Ti2AlNb合金的合金化元素进行筛选,进而实现对Ti2AlNb合金的成分进行设计。方法:构建晶体模型、对晶体模型进行合金化掺杂、计算掺杂前后晶体模型的电子结构和力学性能、筛选性能较为优异的Ti2AlNb合金体系、对筛选出的Ti2AlNb合金体系进行相图计算。本发明通过材料计算的方法对Ti2AlNb合金的合金化元素进行预测筛选,进而对Ti2AlNb合金的成分进行设计,对Ti2AlNb合金的合金化实验有一定的理论指导作用,同时有助于加快Ti2AlNb合金的合金化的实际应用。
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公开(公告)号:CN117579805A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311530099.1
申请日:2023-11-16
IPC: H04N13/161 , H04N13/296 , H04N13/383 , H04N13/398
Abstract: 本申请提供了一种基于Unity3D的联合聚焦渲染方法、系统以及电子设备,涉及渲染技术领域,缓解了通过现有框架渲染出的最终呈现给用户的画面质量较低的技术问题。该方法包括:移动端将相机位置、旋转参数以及眼动仪捕捉数据通过局域网发送到云端;云端基于相机位置、旋转参数以及眼动仪捕捉数据渲染图像外围层,得到外围层渲染结果,并对外围层渲染结果进行编码,得到外围层编码结果,将外围层编码结果通过局域网发送至移动端;移动端基于眼动仪捕捉数据渲染图像聚焦层,得到聚焦层渲染结果,对接收到的外围层编码结果进行解码,得到外围层解码结果,基于外围层解码结果和聚焦层渲染结果进行拼接,生成并展示图像拼接结果。
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公开(公告)号:CN114311220B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111629712.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种星际基地建造用熔融沉积增材制造装置及方法,属于外星基地建材制造技术领域,具体方案如下:一种星际基地建造用熔融沉积增材制造装置,包括送料器、熔融器、挤出机构、退火炉、成形平台、三轴作动系统和聚光器,送料器与熔融器连通,聚光器位于熔融器的上方,挤出机构位于熔融器的下方并与熔融器的底部开口连通,退火炉位于挤出机构的下方,挤出机构的挤出嘴竖直设置在退火炉的上表面开口处,成形平台设置在退火炉内并位于挤出嘴的下方,成形平台与三轴作动系统连接,三轴作动系统位于退火炉的下方,本发明直接利用太阳能熔融星际壤粉料直线增材制造,能源资源就地取材、制品形式灵活多样,有效降低太空开发材料运输成本。
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公开(公告)号:CN114474717A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111629750.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/30 , B29C64/264 , B29C64/393 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02
Abstract: 一种星际基地建造用粉床熔覆增材制造装置及方法,属于外星基地建材制造技术领域,具体方案如下:一种星际基地建造用粉床熔覆增材制造装置,包括打印头、打印头作动系统、粉床平台和自动追光系统,打印头受打印头作动系统的控制保持打印头位于粉床平台的上方并垂直于粉床平台的上表面,星际壤铺设在粉床平台上,自动追光系统将太阳光的能量汇聚在打印头上,本发明原位聚焦太阳能作为热辐射型点热源打印头,驱动打印头平面运动,选区加热星际壤基粉床,使之完全高温熔融,随后冷却凝固,并逐层铺粉,直接利用太阳能实现星际壤资源粉床熔覆增材制造,本发明实现完全原位就地取材的工程材料化利用,极大降低了外星基地原位建造材料运输成本。
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公开(公告)号:CN104878377A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510259729.5
申请日:2015-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种在镁合金表面制备氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的方法,它涉及一种在镁合金表面制备膜层的方法。本发明的目的是要解决微弧氧化陶瓷膜层为多孔结构,在腐蚀过程中与腐蚀介质有较大的接触面积,导致耐腐蚀性差的问题。方法:一、镁合金预处理;二、超声处理;三、除油;四、微弧氧化;五、制备氧化石墨烯;六、将氧化石墨烯溶液涂覆到镁合金上的微弧氧化陶瓷膜层上,得到表面覆盖有氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的镁合金。本发明中氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的腐蚀电流密度降低至为14.5nA/cm2,是基体镁合金腐蚀电流的1/7240。本发明可获得一种在镁合金表面制备氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的方法。
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公开(公告)号:CN104861972A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510316528.4
申请日:2015-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K11/69
Abstract: 一种Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料,它涉及一种上转换发光材料。本发明的目的是要解决现有太阳能电池不能利用红外光,导致太阳能电池的转换率低的问题。方法:将Er2O3和Yb2O3加入到质量分数为65%~68%的硝酸中,再加入V2O5和草酸,再进行水热反应,得到干燥后的反应物;再将干燥后的反应物进行煅烧,得到Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料。五、本发明制备的Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料为纳米片,且片的厚度为20nm~50nm,是一种纳米材料。本发明可获得一种Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料。
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公开(公告)号:CN104861965A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510316527.X
申请日:2015-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K11/62
Abstract: 一种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的制备方法,它涉及一种GZO纳米荧光材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有上转换蓝光基质材料的波段分布较宽,颗粒尺寸较大,不利于其在医学、生物以及雷达等方面应用的问题。制备方法:将NaOH溶液和Zn(NO3)3溶液混合,再滴加Ga(NO3)3溶液,再加入氧化镱硝酸溶液和氧化铥硝酸溶液,再进行水热反应,得到窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料。本发明制备的窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料分布波段较窄,得到了窄波段的上转换蓝光;本发明制备的窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的尺寸在40nm~50nm,形貌为纳米棒。本发明可获得种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料。
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公开(公告)号:CN103911663A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410154971.1
申请日:2014-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高压电性能的锂锰掺杂钙钛矿结构铌钽酸钾钠无铅压电单晶及其制备方法,它涉及一种钙钛矿结构铌钽酸钾钠无铅压电单晶及其制备方法。本发明的目的是要解决现有发明制备的铌酸钾钠晶体及锂、钽或锰掺杂铌酸钾钠晶体存在漏电,组份不均匀,机电耦合系数和压电系数低的问题。本发明制备的单晶化学式为[(NayK1-y)1-xLix](Nb1-zTaz)O3:Mn,其中,0.01
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公开(公告)号:CN102162133A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110074197.X
申请日:2011-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种锆铒镱三掺铌酸锂晶体及其制备方法,涉及三掺LiNbO3晶体及其制备方法。解决现有铒掺杂的铌酸锂晶体在发光强度和寿命方面不好的问题。锆铒镱三掺铌酸锂晶体由氧化锆、氧化铒、氧化镱、五氧化二铌和碳酸锂五种原料制成。首先称取上述原料,熔化得熔液后,采用提拉法进行晶体生长,退火后,再极化处理即可。本发明的晶体在1550nm波段光发射强度比未掺杂样品提高了约3倍。本发明晶体的Er3+离子的4I13/2能级寿命τ达4.23ms,与铒镱两掺铌酸锂晶体相比延长了8.18%,比单掺Er(1mol%):LiNbO3晶体的寿命2.3ms提高了近两倍。本发明的晶体在光波导激光器与放大器方面具有很好的应用前景。
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