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公开(公告)号:CN118454650A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410567601.4
申请日:2024-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供一种吸附、导电一体化电极材料及其制备方法,涉及化工吸附剂技术领域,为解决现有的技术中缺少有效的对水环境中二氧化碳进行吸附和催化一体化处理的方法的问题。包括:一、首先将无机铜源溶于去离子水中,然后加入碱金属氢氧化物和H2N‑CN进行聚合反应,过滤、真空冷冻干燥,得到催化剂;二、在加热条件下将壳聚糖溶解在醋酸溶液中,然后加入柠檬酸,搅拌后静置至无气泡,得到载体材料;三、将载体材料滴在一块疏水膜表面,用另一块疏水膜盖住,轻轻按压,重复进行冷冻解冻操作,至形成交联薄片,将催化剂均匀涂在薄片表面,冷冻干燥,得到吸附、导电一体化电极材料,通过吸附、催化还原对水中二氧化碳进行处理。
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公开(公告)号:CN107655413A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710835263.8
申请日:2017-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种测距方法,涉及光学非接触式微位移测量技术,属于电力系统计量与保护领域。解决了现有测距方法测量精度低的问题。本发明将激光器发出的光束垂直投射到被测物体表面(即:输出棒顶端所在的平面),经物面的漫反射后的光,由光学收发系统接收到达光电传感器件,当被测物沿着入射光源法线方向移动时,经物面漫反射后光的角度也会发生变化,打到电传感器件上的光点位置也会发生相应的移动,而像移和实际位移存在着一定的换算关系,即通过它们之间具有的关系式,可以间接的由像移计算出物体的真实位移。实现了非接触式微位移的测量。本发明主要用于检测流经超特高压输电系统母线上的电流及非接触式微位移的测量。
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公开(公告)号:CN119535359A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311082296.1
申请日:2023-08-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01S5/22 , G01C21/16 , G06F30/27 , G06N7/01 , G06F111/08
Abstract: 本发明涉及水下定位技术领域,具体的说是一种能够有效提高定位精度的基于贝叶斯反演的水下融合定位方法,其特征在于,包括以下步骤:利用深度计DG得到深度信息,利用温盐深仪CTD得到的海水温度和海水盐度,进而得到海水中的实时声速信息;利用长基线LBL的四个应答器得到的时延信息结合上一步得到的声速信息和深度信息,反演出AUV的三维位置信息;利用DVL测得AUV的速度信息;利用INS解算得到AUV北向、东向和天向的位置和速度信息;将惯性导航系统INS得到的位置信息与LBL得到的位置信息的差值和惯性导航系统INS的速度信息与DVL得到的速度信息的差值作为观测数据,进行贝叶斯反演,经过观测数据和模型先验的融合,最后得到目标位置坐标。
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公开(公告)号:CN118062931A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410393365.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 陈雪瀛 , 吕东伟 , 贺明睿 , 马军 , 王润之 , 何雨伦 , 伊俊达 , 蔡雅娟 , 王丽婷 , 王梦菲 , 梅竣乔 , 赵岩鑫 , 胡凯 , 皮彦成 , 仰悦扬 , 张嘉益 , 刘芮彤 , 林陈粲 , 崔琳琳
IPC: C02F1/14 , C02F1/44 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 一种低品位热源驱动的便携式苦咸水净化系统及利用其处理苦咸水的方法,本发明适用于农村水资源利用及用水品质提升领域。一种低品位热源驱动的便携式苦咸水净化系统,包括蒸馏膜夹层、集热板、储物抽屉、控制面板及电控系统、加热咸水舱、冷却净水舱、最低液位指示线、淡水取水口、水箱放空管和载水袋组成。所述的蒸馏膜夹层包括三个膜槽、进水管、咸水溢流口和淡水溢流口。本发明利用太阳能集热板,无外加功耗,保证了蒸馏膜夹层的浓水侧和淡水侧的温差;本发明无需外加电能;本发明达到苦咸水净化和资源化的双重效果;系统可以多种模式运行,保障全季节稳定高效运行。
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公开(公告)号:CN118005196A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410164005.1
申请日:2024-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/16
Abstract: 一种高机械强度的秸秆资源化缓释碳源材料的制备方法和应用,它涉及一种碳源材料的制备方法和应用。本发明的目的是为了解决废水处理中氮污染物去除效率不足和常规碳源材料韧性不足的问题。方法:一、制备秸秆粉末;二、制备交联剂溶液;三、制备缓释碳源材料。一种高机械强度的秸秆资源化缓释碳源材料在微生物修复污染水体中应用。本发明在20天5周期内对不同浓度的硝态氮去除率均达到了80%以上,去除效果基本与目前污水处理厂常用的乙酸钠等小分子液体外加碳源去除效果接近。本发明可获得一种高机械强度的秸秆资源化缓释碳源材料。
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公开(公告)号:CN107655394A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710835262.3
申请日:2017-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 非接触式磁场传感单元、测距系统、测距方法,涉及超磁致伸缩材料自传感技术以及光学非接触式微位移测量技术,属于电力系统计量与保护领域。解决了现有光学电流传感器测量精度低的问题。所述非接触式磁场传感单元通过GMM棒来感应被测输电线路的磁场,根据磁场的变化产生轴向的伸缩,来感应被测输电线路的电流变化情况,感应灵敏,从而提高了电流检测精度。测距系统和测距方法均是基于非接触式磁场传感单元实现的,由于前期的电流检测精度度,从而使测量系统和测量方法的检测精度相应提高。本发明主要用于检测流经超特高压输电系统母线上的电流及非接触式微位移的测量。
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公开(公告)号:CN107064604A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710326122.3
申请日:2017-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/0046
Abstract: 一种基于磁场传感的电流传感装置,涉及超磁致伸缩材料传感技术以及电涡流位移传感技术。目的是为了解决现有的电流传感器采用光学元件并需要配备光电设备,影响输出结果、以及发生故障时无法直接进行保护的问题。本发明的磁场传感单元包括GMM棒和输出棒,GMM棒用于感应输电线路的磁场而产生轴向伸缩,从而将应变传递给输出棒;位移传感单元包括探头线圈、激励信号源、交流电桥、信号解调电路以及低通滤波电路;激励信号源用于产生正弦激励信号,该信号通过交流电桥加载到探头线圈的两端;探头线圈用于感应GMM棒产生的轴向伸缩,产生的感应信号依次经过信号解调电路以及低通滤波电路后输出。本发明适用于超特高压输电系统母线电流的测量。
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公开(公告)号:CN118942585A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410973183.9
申请日:2024-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G16C60/00 , G16C20/10 , G16C20/70 , G06F18/2431 , G06N20/20 , B01J20/24 , B01J20/20 , B01J20/14 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 一种利用机器学习调控脱卤碳源材料优化以提高脱卤效率的方法,它涉及污染物处理领域,本发明解决现有外加碳源材料与脱氯功能菌群生理特性不匹配的问题,本发明将脱卤的碳源材料进行生物刺激获得显著差异功能基因、碳源材料合成参数和水质条件作为输入,脱卤效率作为输出;利用随机森林算法识别出在生物刺激条件下的关键控制因子,根据识别到的关键控制因子,设计验证试验,优化碳源材料合成参数中的铁粉和腐殖酸比例,其中,关键控制因子为乙酸和碳源材料孔隙。本发明利用机器学习方法调控制备的碳源材料与微生物的生理功能更加匹配,并且脱卤效果更加持续稳定,因此,可以实现更快速高效的污染物去除效果。
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公开(公告)号:CN107132406A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710326126.1
申请日:2017-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R19/22
CPC classification number: G01R19/22
Abstract: 一种基于超磁致伸缩材料的非接触式电流测量装置,涉及电力系统计量技术领域。本发明的目的是为超特高压输电系统母线提供一种非接触式磁场传感单元。一种基于超磁致伸缩材料的非接触式电流测量装置,GMM棒由底座和外壳固定,而输电线路则是垂直于GMM棒,这样GMM棒就能够感应输电线路的磁场而产生轴向的伸缩,从而产生应变转交给输出棒。将探头作为固定板极,将输出棒末端的端面作为可动板极,构成平行极板式电容,当输出棒的位置发生变化时,两极板间电容量随位移量发生改变;为了精确测量微位移的值,在将位移的变化转换成振荡频率的变化后,通过适当的信号转换模块将频率的变化转换成电压的变化输出,最后转换成电压信号输出。
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公开(公告)号:CN118062932A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410393367.8
申请日:2024-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 陈雪瀛 , 吕东伟 , 贺明睿 , 马军 , 王梦菲 , 梅竣乔 , 王丽婷 , 赵岩鑫 , 蔡雅娟 , 王润之 , 伊俊达 , 何雨伦 , 胡凯 , 仰悦扬 , 张嘉益 , 刘芮彤 , 皮彦成 , 林陈粲 , 崔琳琳
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F1/44 , C02F1/00 , C02F103/08
Abstract: 一种用于淡水灌溉的模块化膜蒸馏系统及利用其处理苦咸水的方法,它适用于农村农业水资源利用领域。本发明提供了一种用于淡水灌溉的模块化膜蒸馏系统,利用太阳能光伏板和太阳能集热板吸收太阳能驱动直接接触式膜蒸馏系统,实现将苦咸水经济高效的蒸馏净化为可用于农作物浇灌的安全淡水。膜蒸馏系统,包括多个直接接触式膜蒸馏系统、太阳能集热板、浓水箱、太阳能光伏板、淡水箱、两个循环水泵、两个保安过滤器和鼓风机。利用本发明的一种用于淡水灌溉的模块化膜蒸馏系统处理矿化度为4000mg/L的苦咸水时,该膜在两侧温差为15℃的条件下,可以达到80L/m2/h的产水通量,处理后的苦碱水的矿化度为0.6mg/L。
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