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公开(公告)号:CN116008071A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211576426.2
申请日:2022-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种法向加载薄板微拉伸试验装置,其解决了现有试验装置采用螺杆机械施压,无法灵活改变法向压力大小的技术问题,其压力加载装置设有固定板框、左压力加载装置、右压力加载装置、导向装置;左压力加载装置设有左电动推杆,其左端与固定板框连接,左电动推杆、第一推板、左压头加载装置从左向右连接;右压力加载装置设有右电动推杆,其右端与固定板框连接,右电动推杆、第二推板、氮气弹簧、第三推板、压力传感器、第四推板、右压头加载装置从右向左连接;左压头加载装置与右压头加载装置正对间隔设置;导向装置设有导杆,导杆分别贯穿并与第一推板、第二推板、第三推板、第四推板滑动连接,可广泛应用于薄板力学性能测试技术领域。
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公开(公告)号:CN114812887B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210464876.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题。该制备装置设有工作台,工作台上安装成型模具,成型模具两侧各设一个光纤夹具;成型模具为上部敞口的盒状结构,成型模具内设有长方体内腔,长方体内腔从上到下依次设有相连通的PDMS弹性体层填充腔、PDMS海绵层填充腔;成型模具相对设置的两个盒壁上各开设一个仅容传感光纤通过的U形槽,且两个U形槽的槽底均向下延伸连通至PDMS弹性体层填充腔;两个U形槽的槽底水平正对设置,本发明还公开了该制备装置的制备方法及智能水凝胶光纤传感器,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114455845B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210060392.5
申请日:2022-01-19
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有技术Er3+单掺碲酸盐光纤玻璃存在热稳定性能较差、发光强度较低、带宽窄的技术问题,按照摩尔百分比,Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃包括以下原材料:TeO2:46.3~47mol%;WO3:20mol%;ZnO:20mol%;Na2O:5mol%;Ta2O5:5mol%;Er2O3:0.5~1mol%;Yb2O3:2.1~2.5mol%;Nd2O3:0.11~0.4mol%,本发明还公开了Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN114103125B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202111160572.2
申请日:2021-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请提供了一种高导热微型器件的制备方法,其解决了现有微型器件导热性不理想的技术问题;包括:(1)根据器件尺寸和微结构定制化设计3D打印模型,并将3D打印模型导入3D打印机中,设置打印参数;(2)将3D打印浆料加入3D打印机中进行打印,获得导热器件模型;(3)将导热器件模型置于紫外灯下进行光固化反应,固化时间为10‑60分钟;(4)将步骤(3)得到的导热器件模型在室温条件下干燥24h;(5)将步骤(4)得到的导热器件模型放到水热反应釜中进行水热反应;(6)将步骤(5)得到的导热器件模型浸入高分子溶液中进行浸渍处理,取出后吸干表面的高分子,干燥后获得导热器件。本申请广泛应用于微型电子器件制作技术领域。
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公开(公告)号:CN112876281B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110120677.9
申请日:2021-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B38/06 , C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供一种中空微球表面微纳米结构的生物陶瓷支架的制备方法及其应用,其解决了现有技术如何实现载药微球与骨修复支架协同作用得到支架‑微球药物控释体系的技术问题,将3D打印生物陶瓷支架与六偏磷酸盐溶液放入水热反应釜中进行水热反应,水热完成后,得到具有中空微球表面微纳米结构的生物陶瓷支架,本发明还公开了一种中空微球表面微纳米结构的生物陶瓷支架的应用,可广泛应用于生物医用材料技术领域。
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公开(公告)号:CN114214554B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111375056.1
申请日:2021-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C22C30/00 , B22F1/00 , B22F9/14 , B33Y70/10 , B22F10/28 , B22F5/04 , C22C49/02 , C22C49/14 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B22F10/50 , B22F12/17 , C22C101/06
Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金粉末及应用于空心涡轮叶片的制备方法,其解决了对激光选区熔化制备空心涡轮叶片过程开裂的技术问题,其包含以下重量份数的组分:Cr为25%~30%、Co为17.5%~19%、Al为2.5%~3.0%、Ta为2.3%~2.5%、Ti为2.6%~2.8%、W为1.7%~2.1%、Re为1.5%~2.5%、C为0.1%~0.15%、Cb为0.8%~1%、Zr为0.2%~0.3%、B为0.005%~0.01%、V为0.5~0.7%余量为Ni。本发明可广泛应用于增材制造技术领域。
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公开(公告)号:CN114323949A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111674524.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种法向加载薄板微拉伸试验装置与方法,其解决了现有法向加载薄板微拉伸力学性能研究空白的技术问题,其框体内设第一压头,第一压头与第一压头固定块连接,第一压头固定块与氮气弹簧连接,导向柱与第一压头固定块滑动连接;第二压头与压力传感器、第二压头固定块连接;第一压头、第二压头正对,二者端面边缘设圆角;框体设螺纹通孔,螺纹通孔适配螺杆,螺杆一端穿过螺纹通孔与氮气弹簧连接;螺杆和螺纹通孔配合,使螺杆回转运动转为直线运动,螺杆对氮气弹簧施压,氮气弹簧对第一压头固定块和第一压头施压,对待测试样施加法向应力;通过旋进或旋出螺杆,实现对待测试样法向应力大小的调节,可广泛应用于薄板力学性能测试技术领域。
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公开(公告)号:CN114214554A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111375056.1
申请日:2021-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C22C30/00 , B22F1/00 , B22F9/14 , B33Y70/10 , B22F10/28 , B22F5/04 , C22C49/02 , C22C49/14 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B22F10/50 , B22F12/17 , C22C101/06
Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金粉末及应用于空心涡轮叶片的制备方法,其解决了对激光选区熔化制备空心涡轮叶片过程开裂的技术问题,其包含以下重量份数的组分:Cr为25%~30%、Co为17.5%~19%、Al为2.5%~3.0%、Ta为2.3%~2.5%、Ti为2.6%~2.8%、W为1.7%~2.1%、Re为1.5%~2.5%、C为0.1%~0.15%、Cb为0.8%~1%、Zr为0.2%~0.3%、B为0.005%~0.01%、V为0.5~0.7%余量为Ni。本发明可广泛应用于增材制造技术领域。
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公开(公告)号:CN114184490A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111346726.7
申请日:2021-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种介观尺度成形极限弯曲试样及制备方法及力学测量方法,其解决了现有介观尺度成形极限弯曲试样的应变分布测量方法无法满足试样在透明度较低的介质环境下进行弯曲力学测量,所做标记明显影响试样的力学性能的技术问题,介观尺度成形极限弯曲试样由宽部夹持部和狭长测试部组成,且宽部夹持部连接设置在狭长测试部的一端,其特征在于,在狭长测试部的上下表面分别磁控溅射金属镀膜,金属镀膜为多个介观尺寸的微小圆形,呈阵列式分布,且金属镀膜的厚度不超过200nm,本发明还公开了介观尺度成形极限弯曲试样的制备方法及力学测量方法,可广泛应用于应变测量技术领域。
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公开(公告)号:CN114103115A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111158716.0
申请日:2021-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B29C64/307 , B29C35/04 , B29C35/08 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M4/02
Abstract: 本申请提供了一种3D打印电池电极的制备方法,其解决了现有电池电极不能防止SEI膜破裂并抑制锂枝晶生长的技术问题;包括:(1)根据器件尺寸设计打印模型,并将打印模型导入3D打印机中,设置打印参数;(2)将打印浆料加入3D打印机中进行打印,获得电池电极;打印浆料主要由电极活性材料、导电剂、粘结剂和光聚合剂按比例配制而成;(3)将步骤(2)得到的电池电极置于紫外灯下进行光固化反应,固化时间为10‑40分钟,随后在室温条件下干燥24h;(4)将步骤(3)得到的电池电极放入水热反应釜中进行水热反应,水热介质为浓度为0.01‑2mg/ml的氧化石墨烯溶液;(5)将步骤(4)得到的电池电极干燥后进行真空烧结处理。本申请广泛应用于电池电极技术领域。
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