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公开(公告)号:CN106644775B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201710149779.7
申请日:2017-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于分离式霍普金森压杆实验的组合式子弹,属于材料动态性能测试领域。本发明的目的是为解决现有异形子弹无法在实验现场快速完成组装问题。所述组合式子弹主要包括子弹外壳、子弹内壳、螺栓连接块、螺栓、子弹头及多个子弹段,多个子弹段均为空心圆柱体、子弹内壳包括上内壳和下内壳,上、下内壳扣合连接,螺栓连接块、多个子弹段及子弹头依次安装到子弹内壳中,子弹外壳紧密套装在子弹内壳外部,子弹内壳通过螺栓与螺栓连接块连接。多个子弹段的外径均相同,通过调整其内径的不同来改变质量。本发明利用了组合的方式来装配SHPB实验所需的子弹,从而解决了子弹在实验现场的快速组装问题。本发明的结构简单、组装速度快、适合现有的SHPB实验装置。
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公开(公告)号:CN105929196B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610310664.7
申请日:2016-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于铁磁微丝的柔性汗毛传感器及其应用,本发明属于传感器领域,它要解决现有汗毛传感器普遍为刚性结构,其结构较为复杂,而且应用领域有限,只能测试非接触式的流速,而不能直接测试接触应力或者振动的问题。该柔性汗毛传感器包含铁磁微丝和线圈,其中,以铁磁微丝作为柔性的传感单元,结构由两排交叉排布的铁磁微丝阵列和两个线圈组成,两个线圈以一定匝数缠绕在铁磁微丝阵列末端上,一个线圈作为激发端,另一个线圈作为检测端。本发明采用电磁感应的传感原理测试铁磁微丝所产生的形变,灵敏度高,量程范围可调。对于外界信号的检测能够实现灵敏度和量程的调节,可广泛应用于检测气体风速、液体流速和振动信号,应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN108910865A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810815799.8
申请日:2018-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/198 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种制备石墨烯/石墨烯纳米带混杂薄膜的方法,所述方法步骤如下:一、将氧化石墨烯分散液和氧化石墨烯纳米带分散液均匀混合后,将混合的分散液通过直接冷冻干燥法制备氧化石墨烯/氧化石墨烯纳米带混杂海绵;二、将氧化石墨烯/氧化石墨烯纳米带混杂海绵在合肼蒸汽中还原,得到石墨烯/石墨烯纳米带混杂海绵;三、将石墨烯/石墨烯纳米带混杂海绵放入模具中进行热压烧结,得到石墨烯/石墨烯纳米带混杂薄膜。本发明利用石墨烯碳纳米管混杂材料的优异性能,解决了石墨烯与碳纳米管之间的接触面积有限的问题,并在石墨烯薄膜材料通过引入界面来提高材料的电磁屏蔽效能,改善薄膜材料因厚度限制导致的电磁屏蔽性能不高的现象。
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公开(公告)号:CN108546122A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810752716.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/645
Abstract: 一种铝氧燃烧合成气雾法制备氧化铝基纳米共晶复合陶瓷微粉的方法,本发明涉及氧化铝基纳米共晶复合陶瓷粉体的制备方法领域。本发明要解决现有技术工艺过程复杂、产量低、成分不均匀以及大尺寸与细密组织结构之间矛盾的技术问题。方法:一、原料干燥,混合;二、进行合成反应,喷出,冷却。本发明制备的粉体微观结构好,粒径分布均匀。本发明率先制备出具有纳米结构的Al2O3/ZrO2共晶粉体,生产周期短,产量高,适合工业化生产;并且采用的原料为微米级粉体,极大降低了成本,所得到的共晶粉末直径为1μm~50μm。通过高温致密化工艺获得均匀细密的纳米共晶结构。本发明用于制备氧化物复合共晶微粉。
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公开(公告)号:CN105656440B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201511008995.7
申请日:2015-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种相位差连续可调的双信号输出锁相放大器,涉及锁相放大技术。解决了传统锁相放大器所控制的传感器难以精确校准的问题。FPGA产生的两个直流信号分别发送至一号四象限乘法器和二号四象限乘法器,并控制DDS产生两个交流信号,一个发送至一号四象限乘法器,另一个分成两路,一路发送至二号四象限乘法器,另一路作为第一路输出信号;两个四象限乘法器将计算结果发送至加法器;加法器的计算结果作为第二路输出信号;二阶模拟信号低通滤波器提取传感器反馈信号的振幅、频率和相位,然后发送至FPGA,FPGA将振幅和频率进行恢复。本发明输出的两路交流信号频率相同,相位差可调,能够模拟任意耦合形式的被测物理量,可用于传感器的校准。
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公开(公告)号:CN107640766A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201711023157.6
申请日:2017-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/205
Abstract: 一种基于淀粉发酵原理制作三维变密度多孔材料的方法,属于多孔材料领域。本发明以淀粉、酵母和水为原料,经过发酵成孔后进行变密度工艺实施,并经固化和烘烤成型,在高温惰性气体保护下进行碳化处理后并自然冷却,干燥后即得到三维变密度多孔碳材料。扫描电镜和X射线衍射表征表明该材料具有多孔有序的石墨结构;力学测试表明,该材料在低密度下具有较强的抗压缩性能,是一种低成本环境友好的理想三维多孔材料。
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公开(公告)号:CN106932443A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710197434.9
申请日:2017-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/04
CPC classification number: G01N27/041
Abstract: 一种基于等离子体刻蚀技术的碳纤维径向结构与性能的研究方法,本发明涉及碳纤维结构和性能测试技术领域,具体是涉及一种基于等离子体刻蚀技术的碳纤维径向结构与性能的研究方法。碳纤维单丝通过等离子体蚀刻逐层剥离,并且刻蚀处理后的电阻和力学性能分别通过万用表和单丝拉伸试验机测量。该方法成功的在蚀刻期间将单丝的半径变化控制到纳米级的精度。从而保证了相应的结构和力学性能分布测量的精度。此研究方法操作简便,测试精度高,广泛适用于碳纤维单丝结构及其各种物理、力学性能分步的研究。
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公开(公告)号:CN106745021A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611064224.4
申请日:2016-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C01B35/04 , C04B35/5805 , C04B35/65 , C04B2235/402 , C04B2235/405 , C04B2235/421 , C04B2235/658 , C04B2235/6581 , C04B2235/76 , C04B2235/9607
Abstract: 一种Fe2AlB2材料的合成方法,涉及一种Fe2AlB2材料的合成方法。本发明为了解决现有技术中Fe2AlB2材料的合成方法成本高、工艺复杂、工艺时间长、耗能高的问题。制备方法一、按照摩尔比称取铁粉、铝粉和硼粉做为原料并在真空条件下干燥;二、将原料与铁球混合放入树脂罐中球磨20~30小时,分离得到的原料粉末;三、将原料在加热炉内加热、保温得到材料粉体,或将原料粉末装入石墨模具中在高温真空热压炉中加热和保温得到材料块体。本发明采用电弧熔炼方法的相同原料,以铁粉、铝粉和硼粉制备出较高纯度Fe2AlB2,原材料价格低、生产周期短,产品纯度高、节省了大量生产成本。本发明适用于合成Fe2AlB2材料。
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公开(公告)号:CN106744896A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710042236.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/192 , C01B32/194
CPC classification number: C01P2004/03
Abstract: 一种闭孔氧化石墨烯海绵的制备方法,它涉及一种闭孔氧化石墨烯海绵的制备方法。本发明的目的要解决现有技术无法制备闭孔氧化石墨烯海绵的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯;二、制备氧化石墨烯乳液;三、冷冻干燥,得到闭孔氧化石墨烯海绵。优点:一、采用强氧化剂将天然石墨进行氧化,使其表面产生含氧官能团,进而膨胀剥离得到氧化石墨烯。二、环保,简单,成本低,可重复,易于控制,可实现工艺化生产。本发明制备的闭孔氧化石墨烯海绵为石墨烯在隔热材料,船用吸声材料以及疏水材料的设计和制备方面提供一个潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN104892014B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510271237.8
申请日:2015-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/48 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种耐1200℃轻质刚性陶瓷纤维隔热瓦的制备方法,本发明涉及陶瓷纤维隔热瓦的制备方法。本发明要解决现有隔热瓦耐温性差,热导率和强度低的技术问题。方法:一、配制浆料溶液;二、湿坯成型;三、干燥烧结。本发明制备的耐1200℃轻质刚性陶瓷纤维隔热瓦具备轻质、隔热和高韧性的综合性能。本发明制备的耐1200℃轻质刚性陶瓷纤维隔热瓦用于高超声速航天飞行器大面积次高温区的热防护。
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