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公开(公告)号:CN117141746A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311275898.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B64G1/00
Abstract: 本发明提出了一种高可靠性海上发射平台星箭运输调配装置及调配方法,属于火箭运输调配装置领域。解决了火箭陆海转运过程中存在运动自由度低、运转效率低的问题。它包括上段运输维护部、下段运输维护部和下端运输维护部,所述下段运输维护部数量为两个,两个下段运输维护部分别设置在上段运输维护部的下方两端,所述下端运输维护部设置在上段运输维护部的中段下方,所述上段运输维护部包括无缝对接相连的箭筒首部保护外壳和箭筒主体保护外壳,所述箭筒首部保护外壳和箭筒主体保护外壳均为独立开合结构。它主要用于海上发射平台星箭运输调配。
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公开(公告)号:CN109031482B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811015885.7
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 本发明属于微光学材料工程领域领域,公开了一种制备微透镜结构的方法,包含如下步骤:步骤(1):将基底清洗干净;步骤(2):将一定质量比例的小分子聚乙二醇,大分子聚乙二醇和聚苯乙烯溶于有机溶剂中,配置成一定浓度的溶液;步骤(3):将一定量的溶液滴加于清洗干净的基底上;步骤(4):将表面滴有溶液的基底放入具有一定湿度和温度的密闭体系中,一定反应时间后取出基底;步骤(5):得到位于基底上的微透镜结构聚合物薄膜。本发明采用化学方法直接制备出微透镜结构,不需要再加工;本发明制备工艺简单,运用的模板是水,对环境造成的危害小,且微透镜结构的制备面积可调控;本发明中用到的材料廉价易得,极大地降低了成本,便于量产。
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公开(公告)号:CN103901422A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410108098.2
申请日:2014-03-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于水声技术应用领域,特别涉及用于水下沉底或掩埋目标的探测与识别的一种水下目标回波几何亮点结构特征提取方法。获得目标回波的时频分布图像;构造与目标几何亮点时频分布相匹配的结构元;对目标回波信号的时频分布图像进行形态滤波开操作。本方法通过对目标回波信号的时频分布进行图像处理,在时频平面上抑制混响并提取目标的几何亮点结构。本发明的成果可以应用于水下目标探测识别系统中,提取稳定的目标回波信号特征,提高探测准确率。
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公开(公告)号:CN109490994A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910036699.X
申请日:2019-01-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 本发明属于微光学材料工程领域,具体涉及一种制备曲面微透镜阵列薄膜的方法。该方法是利用表面张力以及气体的热膨胀为驱动力制备形貌可调控的曲面微透镜阵列薄膜。包括如下步骤:将具有多孔壁的管清洗干净;从管道的一段以相同的速度持续吹具有一定温度的气体;将可热交联且具有一定粘性的聚合物涂在管的外壁上,覆盖管壁上所有的孔;持续通气一段时间,待聚合物完全交联之后,剥离管壁上的膜,该膜就是曲面微透镜阵列薄膜。本发明可以一步制备出微透镜结构。该方法制备工艺简单,具有通用性,可以根据设备参数调控微透镜结构的制备面积。该方法具有通用性,且可调控实验气体的流速,温度以及聚合物的种类,制备出具有不同参数的微结构。
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公开(公告)号:CN109270604A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811028751.9
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B3/00 , G02B1/04 , C09D171/02 , C09D125/06 , C09D133/14
Abstract: 本发明公开了一种微透镜阵列的制备方法,属于微光学器件制备技术领域。本发明使用两种不同的聚合物溶于有机溶剂配置溶液,并将其滴在清洗干净的基底上,静置溶液直至晾干,从而得到微透镜阵列。本发明利用的是聚合物在溶液中的相分离制备微透镜阵列。在有机溶液中,亲油的聚合物趋向聚集在一起并在界面张力的作用下形成球形结构,随着溶剂挥发,球形结构逐渐露出液面,直到溶剂完全挥发完,聚合物保持球形嵌于亲水聚合物中,形成微透镜阵列。该方法制备工艺简单,反应条件温和,制备过程中使用的材料廉价易得。同时,实际操作中采用不同的条件,可制备出具有不同功能及不同尺寸的微透镜阵列。此外,该方法还可实现在不同基底上制备微透镜阵列。
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公开(公告)号:CN119869600A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510053228.5
申请日:2025-01-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了甲醇脱氢制聚甲氧基二甲醚的核壳催化剂及其制备和应用,催化剂包括酸性分子筛、金属活性组分和含铝介孔二氧化硅,酸性分子筛作为核结构,金属活性组分包覆于酸性分子筛表面上形成第一层包覆层,含铝介孔二氧化硅包覆于金属活性组分表面形成第二层包覆层。制备得到的核壳催化剂以中间的酸性分子筛和最外层的含铝介孔二氧化硅作为酸性位点,以中间层的金属活性组分作为脱氢位点,将两种反应位点集成构建双功能催化剂,实现了甲醇脱氢反应制甲醛和甲醇与甲醛缩合反应制备聚甲氧基二甲醚两步反应的原位耦合,这不仅简化了反应步骤,还提高了反应的选择性。
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公开(公告)号:CN119242219A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411599357.6
申请日:2024-11-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09J133/00 , C09J11/00 , C08F220/58 , C08F220/22
Abstract: 本发明公开了一种基于低共熔溶剂的多功能水下粘合剂及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将脂肪酸和季铵盐进行混合,加热搅拌,直至形成均匀透明的DES溶液;(2)向DES溶液中加入丙烯酰胺类单体和含氟丙烯酸酯单体形成前体溶液,然后再加入光引发剂,采用紫外灯照射,得到水下粘合剂。本发明制备得到的粘合剂利用共晶凝胶中所含的羰基、酰胺、三氟甲基间的多种相互作用,如氢键、金属络合和疏水相互作用等,对不同的底物提供强粘附,同时利用氟取代的聚丙烯酸酯共聚物可以降低粘合剂的表面能,使粘合剂在低表面能材料上的粘附能力得到进一步的提升。
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公开(公告)号:CN119144027A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411337827.1
申请日:2024-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水下声波探测的压电薄膜及其制备方法和应用,涉及复合压电材料及换能器领域。本发明的压电薄膜材料包括聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)(PVDF‑TrFE)和纳米硫化锌小球,其中PVDF‑TrFE为基底,硫化锌作为无机纳米填料均匀分布在聚合物基底中,硫化锌小球可以充当应力传递介质,表面粗糙且带有负电荷的纳米硫化锌充当结晶位点,提高了PVDF‑TrFE的结晶度,通过和碳氢偶极子的相互作用,使得PVDF‑TrFE中的结晶相更加趋向于全反式的β相,解决了有机压电材料压电性能差的问题,本发明通过压电效应和应力传递两种机制,搭配溶液浇筑的制备工艺,使复合压电薄膜具有可大面积制备,高柔性及高灵敏度等特点,适合用于水下的声波探测。
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公开(公告)号:CN109031482A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811015885.7
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 本发明属于微光学材料工程领域领域,公开了一种制备微透镜结构的方法,包含如下步骤:步骤(1):将基底清洗干净;步骤(2):将一定质量比例的小分子聚乙二醇,大分子聚乙二醇和聚苯乙烯溶于有机溶剂中,配置成一定浓度的溶液;步骤(3):将一定量的溶液滴加于清洗干净的基底上;步骤(4):将表面滴有溶液的基底放入具有一定湿度和温度的密闭体系中,一定反应时间后取出基底;步骤(5):得到位于基底上的微透镜结构聚合物薄膜。本发明采用化学方法直接制备出微透镜结构,不需要再加工;本发明制备工艺简单,运用的模板是水,对环境造成的危害小,且微透镜结构的制备面积可调控;本发明中用到的材料廉价易得,极大地降低了成本,便于量产。
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