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公开(公告)号:CN111639415A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010368113.2
申请日:2020-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是一种太阳光谱吸收膜层设计方法。本发明通过确定预选材料的介电函数;复合不同配比材料的介电函数,计算得到介电函数曲线,筛选满足要求的复合材料配比;构建膜层结构模型,确定膜层结构模型的物理数据;针对单一物理变量进行改变和优化,选取复合要求的或者最优的结构模型;根据筛选的复合材料配比和最优结构模型,选择、制定和优化膜层制备工艺。本发明对非磁性的高太阳光谱吸收率膜层的制备工艺进行设计与优化,可以显著缩小实验过程中部分参数的选取范围,减少错误实验所造成的人物力损耗,更加快速高效的确定最优工艺,从而提高膜层开发和生产的效率。
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公开(公告)号:CN111062134A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911309514.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明是一种具有光、电、热性能的功能材料基元的筛选方法。所述方法为确定不同温度下材料基元的晶格的常数;构建材料基元的晶胞模型;对材料基元的光学性质、导热性质和导电性质进行计算,获得材料基元的性能与温度的关系,并构造数据库;根据实际应用需求筛选出具有指定性性能的功能基元;预测材料基元的热稳定性。本发明通过计算温度对晶格参数的影响,获得不同温度下材料体系的结构变化,进而建立温度与材料的结构、性能之间的理论关系,为设计不同温度下具有特殊性能的材料提供重要的理论指导,避免大量的试错实验。该发明可用于光、电、热、光热、光电、热电等材料相关的应用领域以及满足空间极端环境的航空航天方面的相关应用领域。
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公开(公告)号:CN110747449A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911134545.0
申请日:2019-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 一种用于电子屏幕的自洁疏水膜层及其制备方法,属于自洁疏水薄膜技术领域。本申请解决现有制备自洁疏水膜层方法复杂且对设备和工艺要求高等问题。本发明使用原子层沉积技术在玻璃表面沉积Al2O3和TiO2复合膜层结构。其中原子层间Al-O-Ti键、Al-O-Ti键能使膜层结合紧密,不仅解决非晶态氧化铝随薄膜厚度的增加产生细小裂纹,从而导致薄膜对水和氧气的阻隔性变差的难题,也解决氧化钛膜层与基底结合力不足的问题。该复合膜层是集可见光区的高透射率、红外区高反射率和高稳定性于一体超薄薄膜,具有良好的疏水特性,疏水角可达到130°~150°,其透过率也可高达90%~95%,在电子屏幕等领域有极为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110280313A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910624758.5
申请日:2019-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/38 , C02F1/14 , C02F1/30 , B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/245 , B29C64/321 , B29C64/295 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 一种三维结构负载TiO2-x材料的制备方法,属于光催化技术领域。本发明要解决TiO2光催化效率低以及粉体难回收的技术问题。本发明方法:一、制备CB/TiO2-x粉体;二、以聚碳酸酯(PC)为原料制备PC锥体;三、将步骤一CB/TiO2-x粉体溶于有机溶剂中,超声处理,得到CB/TiO2-x悬浊液,将悬浊液倒入喷枪中,均匀喷涂至少3层在PC锥体上,随后用去离子水冲洗,真空干燥。本发明提高TiO2的光催化性能的同时赋予其太阳能驱动水蒸发性能,用于生产清洁水,不仅可以最大限度地利用太阳能,还可以实现双功能高效的水处理。
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公开(公告)号:CN109352989A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811441368.6
申请日:2018-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 一种3D打印轻质单摆的方法,本发明涉及3D打印领域。本发明是要解决现有的合金材质单摆测量产生的误差高的技术问题。本方法:一、绘制格式为STL的单摆模型;二、将模型导入IEMAI 3D切片软件中,设置相关参数,并导出格式为Gcode的3D打印机可识别的数据文件;三、将所得Gcode文件导入高温3D打印机中,用ABS线材进行打印,得到单摆粗品;四、修整、吹扫、清洗后,得到轻质单摆。该轻质单摆的质量仅为相同尺寸铝合金单摆的28%~39%,灵敏度高,可用于微推力的测试。
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公开(公告)号:CN104617283B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201510094240.7
申请日:2015-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种锂硫电池碳纤维增强三维石墨烯‑硫正极材料的制备方法和正极的制备方法,它涉及锂硫电池正极材料的制备方法和正极的制备方法。本发明是要解决现有的石墨烯‑硫电极的面积比容量低、倍率性能差的技术问题。本发明的正极材料是单质硫分散在碳纤维改性海绵状石墨烯内部的孔洞之中。制法:碳纤维加入到氧化石墨烯分散液的混合液,水热合成后得到水凝胶,冷冻干燥,得到碳纤维改性三维海绵状石墨烯;将其切成薄片,并将单质硫洒在薄片表面,放入真空罐中,加热处理后,得到锂硫电池碳纤维增强三维石墨烯‑硫正极材料。将正极材料切片后,压制,得到正极。该电极材料的面积比容量达到10mAh/cm2,可用于锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN104617283A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510094240.7
申请日:2015-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种锂硫电池碳纤维增强三维石墨烯-硫正极材料及其制备方法和正极的制备方法,它涉及锂硫电池正极材料及其制备方法和正极的制备方法。本发明是要解决现有的石墨烯-硫电极的面积比容量低、倍率性能差的技术问题。本发明的正极材料是单质硫分散在碳纤维改性海绵状石墨烯内部的孔洞之中。制法:碳纤维加入到氧化石墨烯分散液的混合液,水热合成后得到水凝胶,冷冻干燥,得到碳纤维改性三维海绵状石墨烯;将其切成薄片,并将单质硫洒在薄片表面,放入真空罐中,加热处理后,得到锂硫电池碳纤维增强三维石墨烯-硫正极材料。将正极材料切片后,压制,得到正极。该电极材料的面积比容量达到10mAh/cm2,可用于锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN103102642B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310040794.X
申请日:2013-02-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种轻质烧蚀材料的制备方法,本发明涉及热防护材料的制备方法。本发明是要解决现有的以酚醛树脂为基体的碳化型轻质烧蚀材料的密度高的技术问题。本方法:先将硼酚醛树脂溶于丙酮中,制备硼酚醛树脂溶液,再将混合均匀的微球填料和碳纳米管加入到硼酚醛树脂溶液中,混合均匀,静置使丙酮挥发,得到混合膏,将切割成模具内腔形状的酚醛蜂窝放进模具内,再将混合膏填充进酚醛蜂窝中,得到复合坯体;复合坯体固化成型后得到轻质烧蚀材料。本发明制备的轻质烧蚀材料的密度低至0.2~0.4g/cm3,线烧蚀率为0.035~0.115mm/s质量烧蚀率为0.0177~0.0216g/s。可用于航天器热防护材料用。
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公开(公告)号:CN103303972A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310254421.2
申请日:2013-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G23/047 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 一种二氧化钛纳米管阵列表面纳米多孔层的去除方法,本发明涉及二氧化钛纳米多孔层的去除方法。本发明提供了一种去除电化学阳极氧化法制备的二氧化钛纳米管阵列表面覆盖的纳米多孔层的方法。本方法:一、用去离子水、氢氟酸和硝酸配制浸渍液;二、将表面覆盖纳米多孔层的二氧化钛纳米管阵列浸渍在浸渍液中,浸渍后取出,用去离子水冲洗干净,二氧化钛纳米管阵列表面覆盖的纳米多孔层被去除。本发明的方法不仅能有效去除表面的纳米多孔层,同时使得二氧化钛纳米管阵列结构得以保持,使在纳米管内组装其他纳米点、纳米线、纳米棒等纳米材料的操作可以顺利进行。本发明处理后的二氧化钛纳米管阵列可用于水处理领域。
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公开(公告)号:CN101974028B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010294764.8
申请日:2010-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07F7/28
Abstract: 含钛苯基半笼型倍半硅氧烷的制备方法,它涉及苯基半笼型倍半硅氧烷的制备方法。本发明解决了现有的制备倍半硅氧烷-二氧化钛杂化聚合物的方法易发生共沉淀副反应的问题。本方法:首先向一苯基三甲氧基硅氧烷、无水乙醇和乙酸混合液中滴加水,并经加热回流及陈化后得到苯基半笼型七聚倍半硅氧烷;然后钛酸四丁酯制备二氧化钛溶胶;最后将二氧化钛溶胶滴入苯基半笼型七聚倍半硅氧烷中,在8℃~12℃的条件下保持40h~50h,得到的溶胶干燥后,得到含钛苯基半笼型倍半硅氧烷。本发明没有副反应,得到的目标产物纯净,聚合物中没有二氧化钛和倍半硅氧烷的沉淀。可用于树脂聚合物的增强改性材料。
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