-
公开(公告)号:CN116973225B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310950116.0
申请日:2023-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于形状记忆效应宏观展示以及量化的可视化测试装置,所述装置包括箱体、视频拍摄设备、制冷设备、制热设备、控温设备、照明设备、样品台、力学夹持系统、形状记忆测试组件,其中:所述箱体的前侧壁上设置有可视化窗口;所述视频拍摄设备架设在箱体外部、可视化窗口的前方;所述箱体的内部设置有制冷设备、制热设备、照明设备、控温设备、样品台、力学夹持系统、形状记忆测试组件;所述控温设备与制冷设备、制热设备连接;所述力学夹持系统固定在样品台后侧,方便固定测试样品;所述形状记忆测试组件为“U”形变形模式的测试组件或拉伸/压缩模式的测试组件。本发明的装置既可作定性实验,又可以做定量展示,整个测试过程具有可视化特点。
-
公开(公告)号:CN116376084B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310367426.X
申请日:2023-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种形状记忆结构与响应分子协同调控固体和液体粘附复合材料及其制备和粘附调控方法,属于表面浸润性调控技术领域。所述复合材料包括形状记忆阵列、具有高固体粘附的柔性聚合物、化学响应分子三部分,所述具有高固体粘附的柔性聚合物聚集在形状记忆阵列顶端和/或侧面,所述化学响应分子修饰在形状记忆阵列和具有高固体粘附的柔性聚合物上。本发明通过将形状记忆阵列、具有高固体粘附的柔性聚合物、化学响应分子结合,实现了通过结构和化学的方法对材料表面的固体和液体粘附进行调控。通过调整结构响应和化学响应各自的响应温度,使两个温度具有一定差距,可以实现梯度控制粘附。
-
公开(公告)号:CN116376460A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310367415.1
申请日:2023-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09J7/30 , C09J7/25 , C09J183/04 , C08J5/18 , C08L83/04 , C08K7/24 , C09J163/00 , C08L63/00 , C08K3/22 , C09J175/04 , C08K7/06
Abstract: 一种基于形状记忆效应的可逆固固‑固液粘附一体材料及其制备和粘附调控方法,属于材料表面调控技术领域。所述材料包括响应弯曲基底、固体粘附层和液体粘附层,所述固体粘附层和液体粘附层在响应弯曲基底的两侧,所述响应为热响应、光响应和电响应,所述固体粘附层为PDMS、聚氨酯或环氧树脂薄膜中的一种。通过将固体粘附层、响应弯曲基底、液体粘附层结合,可以使用多种响应方式、多种调控机理实现在同一材料的两侧分别实现对固体和液体粘附的调控。相比于文献中报道的可逆粘附材料,本发明可以实现可逆粘贴到大多数物体上,同时改变被粘物体表面的液体粘附,并对液体粘附进行调节。
-
公开(公告)号:CN115254569B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210843517.1
申请日:2022-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种形状记忆可响应超浸润涂层的制备方法,属于形状记忆材料制备领域。所述方法步骤为:将基底打磨后冲洗,自然晾干;将5‑40g环氧树脂、3‑6g固化剂、1‑10g亲疏水微纳米粒子以及10‑100ml溶剂,100‑1000rpm磁力搅拌5‑30min;将基底预热,将所配置环氧树脂复合粒子溶液倒入喷枪壶中进行喷涂,室温下静放10‑20min,预固化30‑50min;配置粒子混合液;将底板放置平台,将粒子混合液加入喷枪壶中,喷枪垂直于底板且喷枪口与底板保持10‑20cm的距离,来回多次喷涂;室温下放置10‑20min后放入烘箱分段固化。适用于铝板、钢材、有机物等各类基底表面,所制备的涂层耐磨性能好,且可以实现大面积的制备,能够应用在大型船舶或合金基材上。
-
公开(公告)号:CN116973225A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310950116.0
申请日:2023-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于形状记忆效应宏观展示以及量化的可视化测试装置,所述装置包括箱体、视频拍摄设备、制冷设备、制热设备、控温设备、照明设备、样品台、力学夹持系统、形状记忆测试组件,其中:所述箱体的前侧壁上设置有可视化窗口;所述视频拍摄设备架设在箱体外部、可视化窗口的前方;所述箱体的内部设置有制冷设备、制热设备、照明设备、控温设备、样品台、力学夹持系统、形状记忆测试组件;所述控温设备与制冷设备、制热设备连接;所述力学夹持系统固定在样品台后侧,方便固定测试样品;所述形状记忆测试组件为“U”形变形模式的测试组件或拉伸/压缩模式的测试组件。本发明的装置既可作定性实验,又可以做定量展示,整个测试过程具有可视化特点。
-
公开(公告)号:CN116376084A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310367426.X
申请日:2023-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种形状记忆结构与响应分子协同调控固体和液体粘附复合材料及其制备和粘附调控方法,属于表面浸润性调控技术领域。所述复合材料包括形状记忆阵列、具有高固体粘附的柔性聚合物、化学响应分子三部分,所述具有高固体粘附的柔性聚合物聚集在形状记忆阵列顶端和/或侧面,所述化学响应分子修饰在形状记忆阵列和具有高固体粘附的柔性聚合物上。本发明通过将形状记忆阵列、具有高固体粘附的柔性聚合物、化学响应分子结合,实现了通过结构和化学的方法对材料表面的固体和液体粘附进行调控。通过调整结构响应和化学响应各自的响应温度,使两个温度具有一定差距,可以实现梯度控制粘附。
-
公开(公告)号:CN105978644B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610300951.X
申请日:2016-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04B17/382
Abstract: 基于布谷鸟搜索算法的星地认知系统频谱接入方法,涉及一种频谱接入方法。本发明是为了解决现有的接入方法搜索速度较慢的问题。本发明基于星地共享频谱网络结构,将可用频谱资源划分为多个子信道,认知用户通过改进的布谷鸟搜索算法对未占用子频段进行快速搜索,动态跳频到未占用频段进行二次利用,并结合动态适应布谷鸟搜索算法的步长控制量α和布谷鸟蛋被宿主鸟发现的概率Pa,不仅可以增加对未占用频段的捕获概率,还可以真正降低多余搜索和提高搜索速度,同时避免算法陷入局部最优解和保证搜索算法收敛速度的提高。本发明适用于通信领域的频谱接入过程。
-
公开(公告)号:CN105978644A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610300951.X
申请日:2016-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04B17/382
CPC classification number: H04B17/382
Abstract: 基于布谷鸟搜索算法的星地认知系统频谱接入方法,涉及一种频谱接入方法。本发明是为了解决现有的接入方法搜索速度较慢的问题。本发明基于星地共享频谱网络结构,将可用频谱资源划分为多个子信道,认知用户通过改进的布谷鸟搜索算法对未占用子频段进行快速搜索,动态跳频到未占用频段进行二次利用,并结合动态适应布谷鸟搜索算法的步长控制量α和布谷鸟蛋被宿主鸟发现的概率Pa,不仅可以增加对未占用频段的捕获概率,还可以真正降低多余搜索和提高搜索速度,同时避免算法陷入局部最优解和保证搜索算法收敛速度的提高。本发明适用于通信领域的频谱接入过程。
-
公开(公告)号:CN116970171A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310950187.0
申请日:2023-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种形状记忆锁紧/释放机构的制备方法及应用,属于形状记忆复合材料制备技术领域,包括以下步骤:步骤一、将液态金属与醇混合并超声处理得到醇‑液态金属悬浊液;步骤二、将醇‑液态金属悬浊液涂覆在碳布的左右两块区域,醇类挥发得到碳布‑液态金属;步骤三、在每一块液态金属区域的两侧均引出电极;步骤四、未涂覆液态金属的碳布与涂液态金属的碳布叠放在一起,倒入可实现二阶段固化的树脂,待树脂完成第一阶段固化后,将其中一个液态金属区域完成第二阶段固化;步骤五、将完成第二阶段固化的树脂再次升温,将其弯折以锁紧结构件Ⅰ;将另一个液态金属区域弯折适配结构件Ⅱ,并完成该区域的第二阶段固化,形成形状记忆锁紧/释放机构。
-
公开(公告)号:CN116376460B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310367415.1
申请日:2023-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09J7/30 , C09J7/25 , C09J183/04 , C08J5/18 , C08L83/04 , C08K7/24 , C09J163/00 , C08L63/00 , C08K3/22 , C09J175/04 , C08K7/06
Abstract: 一种基于形状记忆效应的可逆固固‑固液粘附一体材料及其制备和粘附调控方法,属于材料表面调控技术领域。所述材料包括响应弯曲基底、固体粘附层和液体粘附层,所述固体粘附层和液体粘附层在响应弯曲基底的两侧,所述响应为热响应、光响应和电响应,所述固体粘附层为PDMS、聚氨酯或环氧树脂薄膜中的一种。通过将固体粘附层、响应弯曲基底、液体粘附层结合,可以使用多种响应方式、多种调控机理实现在同一材料的两侧分别实现对固体和液体粘附的调控。相比于文献中报道的可逆粘附材料,本发明可以实现可逆粘贴到大多数物体上,同时改变被粘物体表面的液体粘附,并对液体粘附进行调节。
-
-
-
-
-
-
-
-
-