-
公开(公告)号:CN102061461B
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201110024810.7
申请日:2011-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种稀土转化膜层的制备方法,其以金属材料、金属基复合材料、碳纤维为基体,在预处理过的材料表面上附着异辛酸稀土,将上述表面粘附异辛酸稀土的各种材料慢速加热烘干,加热速率小于5℃/分钟,温度在300℃以下,时间以膜层干燥为准,即在材料表面得到新型的稀土转化膜。本发明膜层制备简便,无设备要求,成膜均匀,耐蚀性能好,可用于在不同种类的金属和金属基复合材料及碳纤维等材料的表面处理。
-
公开(公告)号:CN102061461A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201110024810.7
申请日:2011-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种稀土转化膜层的制备方法,其以金属材料、金属基复合材料、碳纤维为基体,在预处理过的材料表面上附着异辛酸稀土,将上述表面粘附异辛酸稀土的各种材料慢速加热烘干,加热速率小于5℃/分钟,温度在300℃以下,时间以膜层干燥为准,即在材料表面得到新型的稀土转化膜。本发明膜层制备简便,无设备要求,成膜均匀,耐蚀性能好,可用于在不同种类的金属和金属基复合材料及碳纤维等材料的表面处理。
-
公开(公告)号:CN101949012B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201010288344.9
申请日:2010-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C23C28/00
Abstract: 本发明涉及一种镍-稀土复合膜的制备方法,其以金属材料为基体,在预处理过的金属材料表面上沉积镍,形成镀镍层,将上述表面形成镀镍层的金属材料浸入配置好的稀土盐溶液中,所述稀土盐的浓度是1~10g/L,浸入时间是30~120min,温度是20~30℃,而后加热烘干,温度在100℃~600℃之间,时间20~120 min,即在金属材料表面得到镍-稀土复合膜。本发明膜层制备简便,设备要求低,成膜均匀,耐蚀性能高,可用于在不同种类的金属和金属基复合材料表面处理。
-
公开(公告)号:CN102522455A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110422024.2
申请日:2011-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明是涉及一种芯片垂直互联方法,其将发射器件和接收器件固定于芯片上;将电信号传导至芯片一侧的发射器件上,由发射器件将电信号转化为光信号;光信号透过芯片传输至芯片另一侧的接收器件,由芯片上接收器件将接收到的光信号转化为电信号,透过芯片的无通孔光垂直互联,实现芯片间信号传输。本发明不用在芯片间制作通孔,从而避免了通孔、填孔、金属化的工艺流程,减少芯片制作步骤,不破坏芯片的完整性,提升芯片可靠性。其工艺简单,加工容易,制作成本低。
-
公开(公告)号:CN101949012A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010288344.9
申请日:2010-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C23C28/00
Abstract: 本发明涉及一种镍-稀土复合膜的制备方法,其以金属材料为基体,在预处理过的金属材料表面上沉积镍,形成镀镍层,将上述表面形成镀镍层的金属材料浸入配置好的稀土盐溶液中,所述稀土盐的浓度是1~10g/L,浸入时间是30~120min,温度是20~30℃,而后加热烘干,温度在100℃~600℃之间,时间20~120min,即在金属材料表面得到镍-稀土复合膜。本发明膜层制备简便,设备要求低,成膜均匀,耐蚀性能高,可用于在不同种类的金属和金属基复合材料表面处理。
-
公开(公告)号:CN101822548A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010131911.X
申请日:2010-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明提供一种基于相关性分析与经验模态分解的超声信号去噪方法。首先在超声空采集状态下对纯噪声的能量曲线进行拟合,得到噪声随TGC增益变化的趋势曲线Alpha;然后将正常采集到的连续两帧的超声回波信号分成两部分,一部分为回波信号与Alpha曲线的点乘,称为主噪声信号,另一部分为回波信号与前一部分的差值,称为主有用信号;对主噪声部分进行EMD分解,求取第一个IMF分量的能量比作为两帧信号的加权系数,再进行对应IMF分量的相关性分析后进行阈值处理;最后将主噪声部分和主信号部分进行加权重构后得到去噪后的信号。本发明具有自适应的信号分解和降噪能力,大大提高了超声信号的信噪比,取得了很好的去噪效果。
-
-
-
-
-