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公开(公告)号:CN109133061A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811017377.2
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B32/921 , C09K11/67 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B32/921 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/78 , C01P2004/64 , C09K11/67
Abstract: 本发明公开了一种类石墨烯量子点的制备方法,属于量子点制备方法领域。具体包括:在Ti3C2粉末和L‑赖氨酸的混合水溶液中进行水热反应,经透析提纯,冷冻干燥得到Ti3C2类石墨烯量子点;将适量Ti3C2类石墨烯量子点水溶液与离子液体[APMIm][Br]混合,再加入定量的N‑羟基琥珀酰亚胺磺酸钠盐和1‑乙基‑3‑二甲基氨基丙基碳酰二亚胺盐酸盐,混合搅拌。得到量子点的粒径为3‑5nm所述量子点具有清晰的晶格结构,晶格间距为0.26nm。由于量子点尺寸较小,因此具有显著的量子限域效应,进而具有优异的发光性能。在365nm激发光照射下发射蓝色荧光,当激发光由300nm提高到440nm时,发射波长逐渐红移,量子点显现出依赖于激发波长的荧光性能。
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公开(公告)号:CN109304952A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811015889.5
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种含芘基离子液体的可印刷式温度传感器的制备方法,属于丝网印刷技术领域。主要包括:将两种不影响油墨导电性的两种溶剂按一定比例混合均匀;在此混合溶剂中加入离子液体,并超声分散;在所得的均匀溶液中加入乙酸纤维素和石墨粉,超声溶解;将基底放在印刷台上,然后将印刷模板压在上面;将所配得的油墨涂在基底上,自然晾干,得到含芘基离子液体的可印刷式温度传感器。本发明制得的制品具有低成本,高盈利能力和高度可重复等性质。该油墨适印性强、印刷性能优、导电性能稳定,并且可用于A4纸、白色棉布、PET薄膜板等多种基底,光照强度具有极高的响应性,具有很好的循环性能,具有很好的柔性,可以达到可穿戴柔性传感器的标准。
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公开(公告)号:CN109265733B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201811017326.X
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种聚氨酯多孔海绵复合材料压力传感器的制备方法,属于聚合物基导电材料及电阻式压力传感器领域。本发明包括:聚氨酯多孔海绵的制备,以市售方糖作为模板,采用固体颗粒浸出的方法制备聚氨酯多孔海绵。聚氨酯多孔海绵复合材料压力传感器制备,首先制备FeCl3饱和溶液;将制备的聚氨酯多孔海绵浸入FeCl3饱和溶液中1‑2min,使海绵充分吸收FeCl3饱和溶液;将玻璃培养皿放入一保鲜盒中,向玻璃培养皿中加入0.5cm左右的吡咯溶液,将吸收FeCl3饱和溶液的聚氨酯多孔海绵放在做好的芳纶蜂窝支架上,密封保鲜盒;聚合完成后取出,用乙醇溶液超声清洗1h,即得到所需的聚氨酯多孔海绵复合材料压力传感器。
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公开(公告)号:CN109265733A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811017326.X
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种聚氨酯多孔海绵复合材料压力传感器的制备方法,属于聚合物基导电材料及电阻式压力传感器领域。本发明包括:聚氨酯多孔海绵的制备,以市售方糖作为模板,采用固体颗粒浸出的方法制备聚氨酯多孔海绵。聚氨酯多孔海绵复合材料压力传感器制备,首先制备FeCl3饱和溶液;将制备的聚氨酯多孔海绵浸入FeCl3饱和溶液中1-2min,使海绵充分吸收FeCl3饱和溶液;将玻璃培养皿放入一保鲜盒中,向玻璃培养皿中加入0.5cm左右的吡咯溶液,将吸收FeCl3饱和溶液的聚氨酯多孔海绵放在做好的芳纶蜂窝支架上,密封保鲜盒;聚合完成后取出,用乙醇溶液超声清洗1h,即得到所需的聚氨酯多孔海绵复合材料压力传感器。
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公开(公告)号:CN209542037U
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201920063725.3
申请日:2019-01-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M7/02
Abstract: 本实用新型涉及噪声及振动控制领域,具体涉及一种阻尼吸振结构吸振效果测试装置;本实用新型为左右对称结构,具体包括加速度传感器,质量层,弹性层,钢条,刚性夹具,阻抗头,连接通杆,激振器,第一Ⅱ型支架和第二Ⅱ型支架,基座;钢条固定在刚性夹具上,阻抗头的上端与钢条的中心部位连接,阻抗头的下端与连接通杆上端连接,阻抗头侧面分别连接一个加速度传感器和一个力传感器;连接通杆7的下端与Ⅱ型支架9相连,两个第二Ⅱ型支架10分别位于第一Ⅱ型支架9的左侧和右侧,三个Ⅱ型支架均固定于基座11上。本测试装置能准确检测出材料在不同结构下的固有频率,从而控制该材料在不同共振频率下的吸振效果,表征材料的吸收振动的特性。
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