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公开(公告)号:CN103820996A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410076725.9
申请日:2014-03-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/513 , D06M11/74 , D06M11/55 , D06M11/01 , C08J5/06 , C08L63/00 , D06M101/30
Abstract: 一种二元接枝改性PBO纤维的制备方法,本发明涉及一种PBO纤维的制备方法,它要解决现有PBO纤维表面呈惰性导致与基体树脂浸润性差以及受原子氧引发PBO纤维分子链断裂,纤维力学性能下降的问题。制备方法:一、氧化石墨烯功能化处理;二、对PBO纤维进行活化处理;三、PBO纤维加入到四氢铝锂-乙醚饱和溶液中进行羟基功能化处理;四、在PBO纤维表面APTMS接枝;五、PBO纤维表面氧化石墨烯二元接枝。本发明通过化学接枝法将APTMS和氧化石墨烯同时引入到PBO纤维表面,提高了PBO纤维的浸润性,使得到的二元接枝PBO纤维在原子氧的撞击下能够保持较高的拉伸强度。本发明主要应用于PBO纤维的制备。
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公开(公告)号:CN102173792B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110043243.X
申请日:2011-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/63 , C04B35/622
Abstract: 一种用于薄带连铸侧封板的陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及一种陶瓷复合材料及其制备方法。它要解决传统侧封板的热导率高、磨损严重、密封差、不可二次加工和重复利用,制备成本高、能源消耗大的问题。本陶瓷复合材料由氧化锆、氮化硼和添加剂组成。制备方法:一、称取原料;二、将原料球磨混合;三、干燥得到均匀的混合粉末;四、将混合粉末热压烧结、无压烧结、气压烧结或热等静压烧结,即得到用于薄带连铸侧封板的陶瓷复合材料。本陶瓷复合材料致密度为94%~99%,室温下三点弯曲法测试的抗弯强度为260~420MPa,用单边切口梁法测试的断裂韧性为3~8MPa·m1/2。广泛应用于侧封板材料领域中。
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公开(公告)号:CN102489131A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110373378.2
申请日:2011-11-21
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于燃煤锅炉烟气的湿法脱硫吸收剂的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)选取低硫煤燃烧后的粉煤灰,选取石灰石粉,分别对粉煤灰和石灰石粉进行筛分;(2)按照钙硫摩尔比为0.7~1.1称取石灰石粉;(3)按照粉煤灰与石灰石的质量比为0.5~1称取粉煤灰;(4)根据燃煤锅炉烟气的体积流量,按照液气质量/体积比为10lg/m3~16lg/m3的比例来确定脱硫吸收剂中水的质量;(5)将粉煤灰加入水中搅拌均匀,进行水化处理;(6)将石灰石粉加入水化处理粉煤灰浆液中搅拌均匀,即制得脱硫吸收剂。该脱硫吸收剂能够有效地提高湿法烟气脱硫系统的脱硫效率,大幅度地降低湿法烟气脱硫系统的运行成本。
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公开(公告)号:CN101603728B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910072540.X
申请日:2009-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 电磁热水器,它涉及一种热水器。本发明解决了传统的电热水器或电热锅炉能量输入单一、使用不方便、结构复杂以及对水媒质的软化效果差、热效率低的问题。所述壳体的两端分别固装有端盖,所述转轴穿过两个端盖上的中心孔并通过轴承安装在端盖上,所述原动机的输出端与转轴的一端固接,所述隔磁圈套装在壳体内的转轴上,所述转子铁心套装在隔磁圈上,所述永磁体套装在转子铁心上,所述定子铁心设置在壳体内且与壳体的内表面相接触。定子铁心与永磁体之间留有间隙,所述壳体上开有进水口和出水口,所述壳体是由铁瓷材料制成的。本发明对水媒质的软化效果好,热效率高,应用范围广。
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公开(公告)号:CN101559337A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910072135.8
申请日:2009-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 搅拌混料装置,它涉及一种混料装置。本发明解决了目前没有适合于混合比重相差比较大的混料装置的问题。本发明搅拌杆的上端面与电机的输出轴的下端面固接,所述上盖盖在容器主体的上端面上,搅拌杆的下端穿过上盖的中心孔置于容器主体内的下部,所述容器主体内的搅拌杆上由上至下安装有螺旋叶片和网孔式叶片,搅拌杆两侧的上盖上开有进料口和出气口,第一橡胶塞塞在上盖的进料口处,第二橡胶塞塞在上盖的出气口处,所述弯管的一端穿过第二橡胶塞与容器主体连通,冷凝管安装在支架的上端,所述弯管的另一端与冷凝管的一端连通,所述冷凝管的另一端与尖嘴管连通,尖嘴管的尖嘴位于收集瓶的正上方。本发明的搅拌混料装置具有结构简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN119779664A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411850565.9
申请日:2024-12-16
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明涉及一种航天器两相流体回路泵阀组件性能测试系统及方法,属于泵阀测试技术领域。包括阀门组、储液器、第一阀门、机械泵、第二阀门、第三阀门、流量调节阀、第一换热器、第六阀门、第四阀门和第五阀门,所述阀门组、储液器、第一阀门、机械泵、第二阀门、流量调节阀、第一换热器、第六阀门顺次连接,第六阀门与机械泵连接,第三阀门的一端与机械泵连接,第三阀门的另一端与第二阀门连接,流量调节阀的两端分别与第四阀门、第五阀门连接,第四阀门、第五阀门与被测件连接。本发明结构设计合理,标准化程度高,可应用于5~236℃高低温交变环境性能测试,便于维修维护,可进行多种被测件性能指标的有效验证。
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公开(公告)号:CN118084495B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410151110.1
申请日:2024-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/626 , C04B35/645 , C04B35/64
Abstract: 一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料的制备方法,它属于陶瓷材料技术领域。本发明的目的是要解决现有单相多组元碳化物陶瓷的力学性能难以进一步提升的技术问题。方法:一、称取所需粉体;二、混合;三、烧结;四、脱模。本发明制备的高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料为复相面心立方结构陶瓷,具有相分解特征,晶粒尺寸细小。本发明制备的一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料密度均高于98.7%,室温下硬度为35~40GPa,三点弯曲强度为600~800MPa,断裂韧性为3.2~5.4MPa·m1/2。能够满足在核反应堆和超高温领域的工作需求。
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公开(公告)号:CN118005400B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410151111.6
申请日:2024-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/626 , C04B35/64 , C04B35/645
Abstract: 一种高碳空位含量的非化学计量比多组元碳化物固溶体陶瓷的制备方法,它属于特种陶瓷材料技术领域。本发明的目的是要解决现有高碳空位含量的非化学计量比多组元碳化物固溶体陶瓷粉体普遍存在致密度低、杂质多或工艺流程复杂且可控程度低,冷焊和易出现的氧污染的问题。方法:一、称取所需粉体;二、混合;三、烧结。本发明工艺流程简单、生产效率高,能够在较大范围内实现非化学计量比多组元碳化物固溶体陶瓷的碳空位含量精准调控。本发明制备的高碳空位含量的非化学计量比多组元碳化物固溶体陶瓷的相对密度>97%,室温硬度为25~35GPa,模量为400~500GPa,断裂韧性为3~5MPa·m1/2。
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公开(公告)号:CN117923911A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410087555.8
申请日:2024-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/645 , C04B35/65
Abstract: 一种制备高强超硬硼化物‑碳化物复杂成分陶瓷的方法和应用,它属于陶瓷材料技术领域。本发明旨在通过过渡金属、硼粉和碳粉直接混合制备宽成分范围的高强超硬的硼化物‑碳化物复杂成分陶瓷。方法:一、制备复合粉体;二、将充分混合的复合粉体置于模具中,再放入放电等离子烧结炉内进行烧结,得到高强超硬硼化物‑碳化物复杂成分陶瓷。本发明制备的高强超硬硼化物‑碳化物复杂成分陶瓷的晶粒尺寸更加细小,同时强度和硬度均得到显著提升。室温硬度为32~36GPa,三点弯曲强度为600~800MPa,断裂韧性为6~7MPa·m1/2。本发明可获得一种高强超硬硼化物‑碳化物复杂成分陶瓷。
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公开(公告)号:CN115342002A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210807720.3
申请日:2022-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种简易二元矢量喷管,涉及涡喷或者涡扇发动机动力控制领域,具体涉及一种控制发动机推力方向的装置。该机构包括支座、圆柱套筒、大推杆、圆锥套筒和小推杆等部件。支座可固定到发动机或者发动机周边的其他结构件上用于固定整个机构,圆柱套筒通过两侧的大滚珠轴承和支座相对转动,大推杆通过焊接在圆柱套筒上,圆锥套筒通过小滚珠轴承经轴配合和圆柱套筒连接并相对转动,小推杆通过焊接在圆锥套筒筒壁上。通过驱动大推杆和小推杆同时运动,从而带动圆柱套筒和圆锥套筒的同时转动,实现矢量喷管在前后和左右两自由度的复合运动,实现推力方向控制。
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