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公开(公告)号:CN101409357B
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN200810209556.6
申请日:2008-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/523
Abstract: 本发明提供了一种基于金属双极板结构的被动式自呼吸直接甲醇燃料电池组。电池组由双极板、膜电极、集流板用紧固螺栓方法串联组成,双极板包括阳极侧与阴极侧,阳极侧中心设置有正方形凹槽,阴极侧为有助于电池获取足够反应气体的通透气体沟槽,阳极侧与集流板相连,集流板与膜电极的阳极相连,膜电极的阴极与双极板阴极侧相连。本发明安装简单,材料成本低,易加工,机械强度高,反应物甲醇与阳极接触面积大,反应完全,是一种十分便利的便携式电池组。
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公开(公告)号:CN101599550A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910072445.X
申请日:2009-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/523 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种平面式自呼吸微型直接甲醇燃料电池组结构与制备方法。此种结构的直接甲醇燃料电池使用甲醇水溶液作为燃料,氧气由大气直接供给,电池组双极板材料均采用表面处理(如镀氮化钛)的金属材料(如不锈钢)。单池之间的串联采用螺丝连接相邻单池的阴阳极,两侧电池组与中间的进液腔构成三明治结构,即两侧电池组公用一个供液腔。此种连接方法可有效缩小燃料电池的体积,利于大批量加工和提高电池性能。本发明既提高了电池组的性能和稳定性,又便于自呼吸式电池组连接,同时工艺流程简单,制造成本低,占用空间小,机械性能好,可加强电池结构的强度。
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公开(公告)号:CN101462786A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910071223.6
申请日:2009-01-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/469 , C02F103/08
Abstract: 海水脱盐方法,它涉及一种脱盐方法。本发明解决了现有海水脱盐方法导致膜材料容易污染、能耗高的问题。本方法如下:将海水在海水分解电压之下通过一组脱盐电子膜,即完成海水脱盐。本发明利用脱盐电子膜的充放电实现离子的富集与释放,因此本方法所用的脱盐电子膜能够反复利用,不会受到污染。本发明用于制作脱盐电子膜的材料成本较低,采用具有良好导电性且不易发生电化学反应的无机材料,在处理海水的过程中节约了成本,本方法脱盐电子膜的工作电压较低,海水脱盐过程中的能耗非常低。
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公开(公告)号:CN120079854A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510304640.X
申请日:2025-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种顺序式熔铸及超声处理辅助叶片制备的装置及方法,它涉及涡轮叶片制备领域。本发明为了解决现有涡轮叶片生产存在的熔体纯净度低、能量利用率低、缩孔缩松缺陷率高、晶粒组织粗大的问题。装置包括:上层熔炼坩埚用来熔炼金属原料;中层控流机构设在上层熔炼坩埚底部,将高温熔体从上层熔炼坩埚平稳导入下层冷坩埚;下层冷坩埚用于凝固涡轮叶片;感应加热线圈分别环绕在上层熔炼坩埚和下层冷坩埚周围;超声振动装置设置在下层冷坩埚顶部和底部。熔炼方法:在惰性气体氛围中,上层熔炼坩埚中熔炼金属原料,经中层控流机构将高温金属熔体转移到下层冷坩埚中,并耦合超声处理,通过顺序式上下坩埚协同设计。本发明用于涡轮叶片制备。
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公开(公告)号:CN115657249B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202211389501.4
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种聚焦透镜与取样光栅的定轴校准装置,涉及光学技术领域。本发明所述的聚焦透镜与取样光栅的定轴校准装置,包括聚焦透镜组件、前定轴叉丝板、准直件、调焦件、后定轴叉丝板、第一定轴件和第二定轴件,所述前定轴叉丝板固定于所述聚焦透镜组件的前侧,所述后定轴叉丝板固定于所述聚焦透镜组件的后侧,所述调焦件位于所述前定轴叉丝板远离所述聚焦透镜组件的一侧,所述准直件位于所述前定轴叉丝板和所述调焦件之间,所述第一定轴件和所述第二定轴件位于所述聚焦透镜组件内并适于对所述聚焦透镜组件定轴。本发明所述的技术方案,通过准直件和调焦件对聚焦透镜组件定轴校准,有效提高了聚焦透镜组件的聚焦能力。
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公开(公告)号:CN119897470A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510129018.X
申请日:2025-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 海韵彩科技(深圳)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微米级钛纤维制备方法,包括:对钛板进行热处理,并在热处理工序后对钛板进行保温,得到钛板软质组织;对所述钛板进行预处理,具体包括:将所述钛板进行清洗、除油和去氧化层;对所述钛板进行超声辅助扎压,得到薄带;对所述薄带进行卷绕,获得薄带圆柱;将所述薄带圆柱固定在3轴数控运动平台的旋转轴R轴上,并对另一端进行顶紧约束,调整所述R轴转速。与现有技术相比,本发明的有益效果是,采用25K超声辅助轧辊对0.1~0.08mm钛板扎压到0.015~0.025mm薄带,然后将薄带卷绕成直径50~100mm的圆柱,进而将薄带圆柱一端进行装卡,控制转速100~1000rpm,最后通过40KHz高频压电刀具对薄带圆柱进行微米级进给切削,纤维等效直径10~25μm,工艺简单成本低。
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公开(公告)号:CN118926341B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410987268.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于金属复合材料制造技术领域,具体涉及一种层状轻质高强金属材料制备装置及方法。该装置包括真空热压机及设置于真空热压机内的热挤压模具,其中热挤压模具包括上模具、中模具及下模具,中模具上设有多个热挤压腔,各热挤压腔内均设有上下布置的上模具和下模具,真空热压机通过驱动下模具和上模具进行相对运动,实现热挤压腔内单片工业纯金属板的热挤压工艺,高通量获得工业纯金属片,及实现热挤压腔内多层工业纯金属片的热挤压工艺,高通量获得层状金属试验板。本发明能有效获得粗晶和细晶交替叠加的层状金属的微观组织,进而形成宏观具有高强和塑性兼备的高强塑层状构型材料。
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公开(公告)号:CN119387843A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411974575.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 山东瑞泰新材料科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大苏州研究院
Abstract: 本发明提供了一种GH4099中空薄壁构件增材制造过程变形控制装置及方法,涉及高温合金增材制造技术领域,包括激光焊接装置,包括:转台和胀型工装,激光焊接装置固定在机械臂上;转台上方自下而上依次设置有温控工装、侧夹具和上夹具,温控工装内部设置有加热丝;胀型工装材质的线膨胀系数高于温控工装、侧夹具、上夹具和GH4099中空薄壁构件,胀型工装的熔点低于GH4099中空薄壁构件,GH4099中空薄壁构件的顶板设置有钣金孔,GH4099中空薄壁构件的壁厚不大于1mm。本申请通过转台旋转待焊接件及工装,保持焊接过程激光焊接装置的相对静止,由胀型工装在内部进行定位,胀型工装在焊接过程中受热膨胀,固定待焊接件,焊接完成后熔化流出,实现对于GH4099中空薄壁构件的变形控制。
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公开(公告)号:CN119350748A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411601581.4
申请日:2024-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C08L23/06 , C08L53/02 , C08L67/04 , C08K5/1545 , C08K9/10
Abstract: 本发明提供了一种具有抑菌性能的手术辅助器械材料及其制备方法,涉及抑菌医疗器械技术领域,包括将聚乙烯、聚己内酯、苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物和抑菌前体加热混合获得具有抑菌性能的手术辅助器械材料的混合料,抑菌前体的原材料包括亚麻木酚素、4‑乙烯基‑2,6‑二氯酚和亚胺基甲基丙烯酸酯。针对抑菌手术辅助器械存在的不耐磨问题,制备出具有高聚物包覆亚麻木酚素的抑菌前体,提高亚麻木酚素与其余高分子材料(聚乙烯、聚乳酸、苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物)的相容性,提高界面结合性能,发挥亚麻木酚素与其他材料之间的协同作用,使抗菌物质不再成为抑菌手术器械中的异相颗粒,保持了材料整体的连续性、耐磨性能和抗氧化性。
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公开(公告)号:CN118147601B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410152212.5
申请日:2024-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C23C16/08 , C23C16/448 , C23C16/52 , C23C16/455 , A61L27/30 , A61L27/04 , A61L27/54 , A61L27/50
Abstract: 本发明提供了一种钽涂层及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:纯钽与氯气反应得到五氯化钽气体,氯化铜在保护气氛下加热形成氯化铜气体,将五氯化钽气体和氯化铜气体与氢气进行置换,得到同步沉积于基体材料表面的钽单质和铜单质,形成钽涂层。本发明提供的制备方法解决了钽单质与铜单质不能同步沉积的问题,本发明制备的钽涂层具有优异的力学性能、生物活性和抗菌性能,通过钽金属和铜金属涂层的协同增效,解决了手术易感染问题,有效促进新骨的结合和长入,提高对骨缺损处的治疗效果。本申请广泛应用于医用骨植入材料技术领域。
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