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公开(公告)号:CN115322410B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210982092.2
申请日:2022-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 吉林省交通规划设计院
Abstract: 一种均匀分散且定向排列石墨烯增强沥青复合材料的制备方法,它涉及沥青复合材料的制备方法。它是要解决石墨烯在沥青中易团聚、相容性差及分布不均的技术问题。本方法:将基质沥青加热至熔融,然后加入石墨烯进行定向低剪切处理,然后再提高温度并进行高剪切处理,然后保温处理,得到均匀分散且定向排列石墨烯增强沥青复合材料。与基质沥青相比,石墨烯增强沥青复合材料车辙因子提高了480%~490%;在1.6kPa的加载条件下,回复率值提高了240%~245%,不可回复蠕变柔量值降低了80%~85%;石墨烯增强沥青复合材料在‑12℃条件下挠度值比基质沥青提高了110%~115%,可用于桥面铺装和路面铺装材料领域。
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公开(公告)号:CN114545954B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210192530.5
申请日:2022-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05D1/06
Abstract: 本发明公开了一种面向小型舰船的无人机安全着陆窗口预测系统及方法,包括舰船摇荡测量传感器模块和整流与信息预处理模块,方法包括步骤一,布设预测系统;步骤二,建立标准模型和模糊神经网络模型;步骤三,建立决策选择模型;步骤四,采集舰船和外部环境的状态数据;步骤五,控制无人机在小型舰船上自主着陆;本发明基于卡尔曼滤波技术建立标准模型,基于前馈神经网络技术建立自适应模糊神经网络模型,通过竞争原则来选择最佳的计算策略;基于所选计算策略的选择函数,对舰船与外部环境相互作用的动力学进行模拟,较之现有的技术具备更高的可靠性,适用于控制复杂海况条件下的无人机在小型舰船上着陆。
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公开(公告)号:CN108226006B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201711463625.1
申请日:2017-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 水泥基材料流体渗透率的测试方法,本发明涉及一种水泥基等多孔材料流体渗透率的测试方法,它要解决现有流体渗透率试验操作复杂、且经常出现密封性不良导致试验失败的问题。测试方法:一、在底板的上板面设置有密封套,密封套的外部设置有套筒,套筒的上筒口盖有顶盖,密封套和套筒之间形成压力室;二、收缩套管内设置有底座和试件,收缩套管套入密封套内,柱塞插入收缩套管中;三、向底板内的注水通道注水,使试件下部充满水;四、向压力室中充水,试件底部施加恒定水压力,测量水分渗透进入试件的体积,计算水分渗透率。本发明提供了一种流体介质渗透率测试方法,严格保证试件侧面密封效果的同时,具有操作简便、省时省力的优点。
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公开(公告)号:CN110146972A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910390024.5
申请日:2019-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司 , 江苏锐精光电有限公司
IPC: G02B19/00
Abstract: 本发明公开了一种集光器,包括:透镜阵列板、集光孔阵列板、导光槽和侧向集光系统;所述导光槽内设置有集光孔阵列板,所述集光孔阵列板的底部设有一级反射体,所述侧向集光系统设置于所述导光槽一侧,所述透镜阵列板安装于所述导光槽的上方,与所述导光槽形成一体式封闭结构。在本发明中,光线通过透镜阵列板照射入集光孔阵列板,通过所述集光孔阵列板上的反射体对光线逐一反射进行传递,并传递至侧向集光系统,最终本发明可以将所有从透镜阵列板射入的光集成一束,产生了极强的集光效果,且本发明结构简单,降低了制作成本,且减小了集光器的体积,安装也更加方便。
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公开(公告)号:CN106970460A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710408836.9
申请日:2017-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G02B21/0076 , G02B21/0032 , G02B21/04 , G02B21/06
Abstract: 本发明基于椭球反射镜的穿透深度可调TIRF显微镜与方法属于光学宽场显微成像领域,该装置由基于锥反射镜的环形平行光束发生光路、基于椭球反射镜的照明光路和普通荧光显微成像光路组成,该方法通过调整两互补锥反射镜间距离,实现样品激发深度的改变;本发明利用椭球反射镜的回转特性,提供了对样品的全方位角无阴影照明,消除了常规方案中单向照明带来的“灯塔”状瑕疵,提高了成像质量;利用椭球反射镜大数值孔径的特点,提供了对样品照明入射角从全反射临界角到近90度大范围精细可调的全内反射照明,满足了逐渐兴起的TIRF轴向超分辨三维成像研究对样品激发深度精密可调的需求;最终使得TIRF成像质量和轴向分辨率得到大幅提高。
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公开(公告)号:CN106908017A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710104479.7
申请日:2017-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/30
CPC classification number: G01B11/303
Abstract: 基于金属银增强荧光的自由曲面测量装置及其测量方法,属于光学精密测量技术领域,本发明为解决由于样品表面的荧光中介层的不均匀,导致面形高度误差大的问题。本发明所述基于金属银增强荧光的自由曲面测量装置的测量方法,在待测样品表面镀一层金属荧光薄膜;激光器发出激光光束经准直镜和光阑形成平行光,经偏振分光棱镜、扫描振镜和扫描透镜在待测样品上形成聚焦光斑,激发金属荧光薄膜发出荧光;经扫描透镜、扫描振镜、偏振分光棱镜、滤光片、收集透镜和针孔被光电探测器收集;通过轴向响应曲线顶点位置确定待测样品表面位置;三维微位载物台带动待测样品在三维方向上移动,形成三维扫描成像。本发明用于测量大口径自由曲面物体表面形貌。
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公开(公告)号:CN106013026A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610579486.8
申请日:2016-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E02B17/00
CPC classification number: E02B17/0021
Abstract: 本发明公开了一种抑制海冰沿斜坡爬坡和堆积的半齿状半弧形凸起体,所述凸起体包括齿状部和弧形部,所述齿状部与所述弧形部整体连接在一起,且所述齿状部在下部,所述弧形部在上部,所述齿状部用于破冰和抑制冰爬,所述弧形部用于抑制碎冰爬坡或堆积。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明在斜面结构斜坡上设置半齿状半弧形凸起体,属于三维几何体,具有较好的空间性,可从多个角度更好地抑制冰爬,具体为,海冰沿斜坡上爬遇到该装置时,下部的齿状体可以起到破冰、使碎冰块翻转坠落的作用,上部的半弧形可以使爬到上部的碎冰块滑落坠下的作用,通过这个半齿状半弧形凸起体,可以有效地抑制冰爬和堆积,保护结构安全运行。
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公开(公告)号:CN103531359A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310532607.X
申请日:2013-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 硼修饰染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,本发明涉及一种染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,它要解决现有染料敏化太阳能电池光阳极的光电转换效率低的问题。制备方法:一、制备硼酸溶液;二、向硼酸溶液中加入HNO3溶液;三、再滴加异丙醇钛,然后置于水浴中进行反应,得到白色反应溶液;四、白色反应溶液转移至高压反应装置中进行水热处理,得到钛盐溶液;五、钛盐溶液离心处理,沉淀物经洗涤后恒温加热制得硼掺杂的TiO2粉体;六、搅拌制成浆料;七、浆料进行丝网印刷得到光阳极;八、对电池光阳极进行烧结,完成太阳能电池光阳极的制备。通过本发明制备方法得到的光阳极组装成电池后光电转换效率可达2.39%。
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公开(公告)号:CN103292613A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310205548.5
申请日:2013-05-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F28C1/16
Abstract: 本发明提供了一种新型结构的热电厂冷却塔挡风装置。该挡风装置结构为层叠式,这种结构能够有效的节省挡风装置的占用空间,并且能够根据冷却塔外部环境变化方便的调节进风口大小,从而改变冷却塔的进风量,保证冷却塔的正常运行。该挡风装置由层叠的挡风板、挡风板支撑装置和钢丝绳动力传递装置所组成。层叠的挡风板通过导轨连接成为一个整体,通过钢丝绳来传递动力使挡风装置在支撑结构内滑动,从而使挡风装置能够根据外部环境的变化适当的调整冷却塔的进风口大小,起到挡风防冻的作用,保证冷却塔在不同季节的正常运行。
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公开(公告)号:CN102320569B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110176732.2
申请日:2011-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B6/06
Abstract: 催化剂定向控制LiH和AlCl3反应合成AlH3的方法,本发明涉及AlH3的合成方法。本发明解决了现有的AlH3的制备方法得到的AlH3的不稳定、成本高的技术问题。本方法:一、在无水无氧条件下将无水AlCl3、叔胺与无水芳香烃溶剂混合均匀,得到溶液A;二、在无水无氧条件下将LiH与无水芳香烃溶剂混合均匀,得到溶液B;三、将溶液B加入到溶液A中,在无水无氧条件下加热使其反应,然后静置、过滤,得到滤液;四、将去除滤液中的溶剂,得到粉末;五、真空干燥后得到AlH3;本发明的方法成本低、产物稳定、适合工业化生产。制备的AlH3可用于制备高能固体推进剂。
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