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公开(公告)号:CN105921156B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610293103.0
申请日:2016-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/049
Abstract: 一种钨硫基光催化材料的制备方法,本发明涉及功能材料中钨硫基光催化材料的制备方法。本发明涉及功能材料中钨硫基光催化材料的制备方法。方法:一、将原组分初混;二、利用高压反应釜,进行水热反应;三、洗涤。本发明方法的工艺简单、操作便捷,同时避免了高温热处理导致催化剂性能降低的问题。本发明用于制备钨硫基光催化材料。
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公开(公告)号:CN108489393A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810332815.8
申请日:2018-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 南京谱锐西玛仪器有限公司 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
IPC: G01B11/00
Abstract: 一种改进型α-β扫描方法,其步骤包括:首先使用示波器和波形发生器获取检流式振镜系统阶跃响应曲线,根据阶跃响应曲线计算检流式振镜系统的幅频响应特性,明确振镜系统的频率—相位之间的对应关系;然后使用上位机软件构造两个幅值变化规律一致、相位差恒为π/2、初始相位不同、初始相位与频率相关的α正弦信号和β正弦信号作为检流式振镜系统的控制信号,驱动振镜扫描运动最终实现扫描光斑以同心圆轨迹完成二维扫描;最后利用目标轨迹重构扫描图像。本发明将延迟相位补偿加入控制信号,提前抑制相位延迟引入的不良影响,具有实时校正由相位延迟所导致的成像畸变的优势。
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公开(公告)号:CN108466686A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810272471.6
申请日:2018-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B63H1/26 , B29C70/345 , B29C70/54 , B29L2031/087 , C08K3/041 , C08K3/22 , C08K9/00 , C08K2003/2234 , C08L77/00
Abstract: 本发明公开了一种具有压电阻尼的船舶用螺旋桨叶片及制备方法,螺旋桨叶片由80~120质量份的压电阻尼复合材料芯核及120~200质量份的纤维增强热塑性复合材料预浸料包覆层制成;压电阻尼复合材料芯核由5~8质量份的压电陶瓷粉、0.05~0.09质量份的碳纳米管、100质量份的热塑性聚合物在加热混合后常温脱模制作而成。本发明通过压电阻尼复合材料芯核与纤维增强热塑性复合材料包覆层的共固化成型工艺,使复合材料螺旋桨具备压电阻尼功能和优良的整体结构力学性能,可以显著提高复合材料螺旋桨减振与降噪性能,能有效解决现有船用复合材料螺旋桨由于水下附加质量惯性力作用,艉流场振动噪声大的问题。
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公开(公告)号:CN108089318A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711240953.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
IPC: G02B21/00
CPC classification number: G02B21/0052 , G02B21/0068 , G02B21/0072
Abstract: 共焦显微镜模式像差矫正方法,属于自适应光学和共焦显微成像技术领域,本发明为了解决现有光学系统的装配误差和光学元件的面形偏差会造成像差,导致焦斑歪曲和分辨率降低的问题。该方法依次加载不同幅值第4-11阶Zernike项偏置像差,计算相应图像灰度方差函数值,以此利用质心法计算相应像差系数,比较得到像差系数小于0.7rad清零,其余项预先矫正,再利用二项次曲线拟合重新计算像差系数,最后利用两次系数之和进行像差矫正。本发明共焦显微镜模式像差矫正方法,通过空间光调制器反向补偿由光学系统的装配误差与光学元件的面形偏差引起的波前畸变,有效克服共焦显微系统的像差影响,提升其成像质量与分辨率。
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公开(公告)号:CN108037075A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711240886.7
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
IPC: G01N21/01
Abstract: 共焦显微镜模式像差矫正方法,属于自适应光学和共焦显微成像技术领域,本发明为了解决现有光学系统的装配误差和光学元件的面形偏差会造成像差,导致焦斑歪曲和分辨率降低的问题。该方法依次加载不同幅值第4‑11阶Zernike项偏置像差,计算相应图像灰度方差函数值,以此拟合二项式曲线,计算相应像差系数,比较得到像差系数小于0.7rad清零,其余项预先矫正,重新利用线性计算像差系数,最后利用两次系数之和进行像差矫正。本发明共焦显微镜模式像差矫正方法,通过空间光调制器反向补偿由光学系统的装配误差与光学元件的面形偏差引起的波前畸变,有效克服共焦显微系统的像差影响,提升其成像质量与分辨率。
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公开(公告)号:CN108020173A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711238066.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
IPC: G01B11/25
CPC classification number: G01B11/25
Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。
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公开(公告)号:CN103791860B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410083060.4
申请日:2014-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 基于视觉检测技术的微小角度测量装置及方法,属于光学领域,本发明为解决传统光电自准直仪存在的测角范围小、系统响应速度慢的问题。本发明方案:激光器发出的准直整形后的激光光束入射至被测反光镜的镜面上,经过被测反光镜反射后的反射光线投影至漫反射投影屏幕上,并形成漫反射光斑,所述漫反射光斑被高速CCD摄像机采集,并转换成电信号,高速CCD摄像机的电信号输出端与图像处理部的电信号输入端相连,由图像处理部根据漫反射光斑在漫反射投影屏幕上发生的线位移d来获取被测反光镜发生的微小角度α;所述线位移d为发生角度偏转时的漫反射光斑与无角度偏转时的基准光斑位置之间的距离。
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公开(公告)号:CN103759741B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410025065.1
申请日:2014-01-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 一种采用LED的高精度视觉平面标定模板,属于视觉测量技术领域,本发明为解决现有采用LED光点的平面模板进行相机参数标定的标定精度低的问题。本发明包括标定部和控制部;所述标定部包括标定面板、m×n个标定螺纹孔、LED调整套、固定压圈和LED组件;在所述标定面板上设置m×n个标定螺纹孔、每个标定螺纹孔内部旋合一个LED调整套,LED调整套为开口向上的圆桶形结构,具有内螺纹和外螺纹,LED调整套的底端面上设置两个通孔;LED调整套的内部旋合一个固定压圈,LED组件的LED灯设置在固定压圈的内孔里,LED组件的两个引脚贴片被固定压圈压在LED调整套的底端面上;所述控制部用于控制LED组件工作。
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公开(公告)号:CN104368363B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410482150.0
申请日:2014-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种片状氯氧化铋光催化材料的制备方法,本发明涉及光催化材料的制备方法。本发明要解决现有光催化剂禁带较宽、对可见光的响应较小,导致太阳能的利用效率低的问题。方法:一、称取Bi(NO3)3·5H2O和K3Fe(CN)6;二、制备BiFe(CN)6;三、合成片状氯氧化铋光催化材料。本发明以六氰合铁酸铋为前驱体,采用离子交换法制备片状氯氧化铋光催化材料。具有工艺简单、能耗较小、安全性高、样品纯度高、样片相貌均匀的优点。本发明用于制备片状氯氧化铋光催化材料。
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公开(公告)号:CN105627971A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511023503.1
申请日:2015-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B21/16
CPC classification number: G01B21/16
Abstract: 舵机锥齿轮副间隙自动化测量方法,属于自动化测量技术领域,本发明为解决现有舵机锥齿轮副间隙采用手动方式进行测量和调整,其测量精度和测量效率都较低的问题。本发明方法的测量工装:在一维电动台上设置光栅尺传感器和压力传感器;光栅尺传感器用于测量一维电动台移动的距离,压力传感器用于测量一维电动台与大齿轮之间的压力;采用电流传感器监测电机的电流值;上位机读取PLC在现场采集的电流、压力和位移信号;该方法为:步骤一、获取锥齿轮副间隙的机械零位读数HA;步骤二、获取锥齿轮副间隙的测量终止位读数HB;步骤三、获取舵机锥齿轮副的优化间隙D=HB-HA,保证系统工作时,锥齿轮副处于优化的工作间隙位置。
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