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公开(公告)号:CN101719555A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910310306.6
申请日:2009-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 双室藻类微生物燃料电池及其处理废水实现零碳排放的方法,它涉及一种微生物燃料电池及其处理废水的方法。本发明解决了现有的微生物燃料电池在处理废水的过程中会产生大量CO2的问题。本发明的阳离子交换膜竖直设置在反应器箱体内,反应器箱体的内部形成阳极室和阴极室,阳极设置在阳极室内,阴极设置在阴极室内,导线与阳极和阴极连接,导气管的一端与集气室密封连接,另一端置于阴极室的底部,气体收集装置密封安装在气体出口处。方法:一、启动反应器;二、废水通入阴、阳极室,在室温下微生物分解代谢有机物同时获得电能,阳极室产生CO2通入阴极室内被阴极藻类光合利用。本发明实现了CO2的零排放,同时本发明能回收电能,达到了真正废物的资源化。
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公开(公告)号:CN101026200A
公开(公告)日:2007-08-29
申请号:CN200710071931.0
申请日:2007-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L31/18 , H01L51/40 , H01L21/28 , H01L21/208 , H01L21/223 , H01M14/00 , H01G9/20
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 氨气调控氮掺杂改性TiO2薄膜的制备方法及高压反应装置,它涉及一种改性TiO2薄膜的制备方法及反应装置。本发明解决了目前改性TiO2薄膜的禁带宽度大小不易控制的问题。方法的步骤如下:一、将反应物混匀;二、水浴加热;三、过滤;四、加入二次蒸馏水;五、水浴加热;六、制得纳米TiO2浆液;七、加入乳化剂研磨;八、涂膜,再烧结,得到TiO2薄膜;九、在高温、高压反应条件下,通入99.99wt%的氨气,反应5min~4h。本发明的套管的上端面与盖的上端面固定连接,套管内延轴向放置有热电偶,连接管的出气口与气压表的进气口连通,连接管的进气口与筒体的出气口连通。本发明的氮掺杂改性TiO2薄膜对可见光电流转化率高,本发明通过控制氨气的加入量来控制TiO2薄膜禁带宽度大小。
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公开(公告)号:CN119779078A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411864355.5
申请日:2024-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种均流化微通道换热器系统及其总装方法,换热器包括:换热器主体、入口封头、设于所述换热器主体内并靠近入口封头交界面处的叶轮整流器、用于总体装配所述换热器主体、入口封头与叶轮整流器的叶轮装配单元;基于叶轮整流优化方案,实现了印刷式电路板换热器的散热性能提升,并完善了系统总装方案,方便了总装工艺规程设置与实施将叶轮式换热器的加工制造推向标准化,提高了生产效率和质量,可实施性更强;此外,本发明具体公开了散热器主体结构与叶轮结构特征参数,侧面公开了散热优化的有效尺寸比例,更有利于本领域技术人员的借鉴实施,并通过有限元仿真证明了散热方案的可行性与有效性。
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公开(公告)号:CN119204325A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411321178.6
申请日:2024-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06Q10/04 , G06F18/23 , G06N3/0464 , G06F18/214 , G06F17/16 , G06F18/22 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/096 , G06N3/045 , G06N3/048 , G01C21/20
Abstract: 一种基于多注意协同网络的多维变量场景下飞行器轨迹预测方法,它属于轨迹预测技术领域。本发明解决了在多变量场景下现有基于数据驱动的预测方法难以充分建模变量之间的复杂关系,导致预测的准确性差的问题。本发明设计的变量蒸馏注意力网络弱化了非预测变量的负面影响,将当前序列转换为空间语义。还设计一种新的长短时记忆网络变体KeLSTM来计算变量间的交互作用,缓解信息冲突,区分变量对任务的时间影响。本发明方法可以减少无关变量的负面影响,强调重要变量对预测的贡献,成功地捕捉了过去的目标变量、非预测变量与即将到来的目标之间的潜在相互作用,特别是目标和非预测变量的影响之间的细微差异。本发明方法可以应用于飞行器轨迹预测。
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公开(公告)号:CN117782479A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311822678.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M5/00 , G06F18/241 , G06F18/20
Abstract: 一种自锚式悬索桥结构服役状态快速诊断方法,涉及桥梁状态快速诊断技术领域。桥梁各跨长度和矢高确定;桥梁测试断面确定;加载车辆技术指标确定;构建桥梁理论挠度矩阵;构建三轴加载车辆的车辆荷载矩阵;采集加载车辆沿桥梁行驶下测试断面位移时程与时空坐标转换;构建桥梁检测信息矩阵;计算桥梁理论和实际位移影响线矩阵;桥梁结构损伤等级判别。通过加载车辆在桥梁行驶全过程中测试断面位移时程响应的实时获取,向准静力位移影响线转换,同时提出承载力评定指标,能够快速诊断桥梁的承载力下降程度。
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公开(公告)号:CN112481316B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202010581801.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种强化厌氧混合菌群发酵秸秆制备丁酸的阴极电发酵方法,属于微生物发酵生产重要化工物质技术领域。本发明解决了现有混合菌群发酵生产丁酸过程还存在着发酵副产物较多、目标产物转化率低、底物利用率低等问题。本发明在阴极电发酵系统中以混合菌群进行秸秆的丁酸发酵,通过引入电极,控制和优化发酵环境,改变细胞原有的NAD(P)+/NAD(P)H的平衡,影响微生物的发酵过程,并利于微生物细胞的生长和生物量积累实现碳链的延长,实现可持续的丁酸制备。本发明以电化学刺激为主要控制条件,不需要额外添加电子传递介体便可提高丁酸发酵系统的发酵效能,显著提高了发酵系统中丁酸的产量及产率。
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公开(公告)号:CN113283130B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110429025.3
申请日:2021-04-21
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于应变模态的高速铁路32米标准梁动挠度监测方法,包括:基于列车荷载偏载分布的特点,采用基于振型叠加法的模态应变理论建立了考虑测点至等效中性层距离修正的“应变‑动挠度”模型,应变测点距箱梁截面等效中性层的距离和模态矩阵振型阶数的选取,对建立的应变‑动挠度变换模型的重构精度有显著的影响,利用Ansys数值模拟来对列车偏载作用下应变测点距箱梁截面等效中性层的距离进行修正,利用粒子群算法对模态矩阵振型阶数的选取进行优化,通过UM多体动力学仿真数据集和实际动载试验结果表明本发明的有效性和准确性。本发明提高了桥梁健康监测实时预警子系统智能识别的自动化、智能化、准确性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN110819873A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911129301.3
申请日:2019-11-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种添加纳米氧化钇的高Nb-TiAl合金及其制备方法,本发明涉及金属间化合物及其制备工艺领域。本发明要解决现有TiAl合金高温力学性能差、抗蠕变性能弱的技术问题。该合金成分的摩尔百分含量为:Al为45%~48%、Nb为6%~10%、V为2.5%~3.5%、纳米氧化钇为0.05%~3%和余量的Ti。方法:将原料进行压块成型;将合金块料熔化,再加入氧化钇预制块体进行熔炼,获得合金铸锭,然后进行均匀化退火处理,即完成。本发明提高了高Nb-TiAl合金的高温力学性能和高温抗蠕变性能。本发明添加纳米氧化钇的高Nb-TiAl合金应用于高温结构材料领域。
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公开(公告)号:CN107502627A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710703075.X
申请日:2017-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于羧酸平台的水稻秸秆分相生物转化丁醇的方法,本发明涉及一种基于羧酸平台的水稻秸秆分相生物转化丁醇的方法。本发明的目的是为了解决现阶段丁醇发酵成本较高的问题,本发明方法为:一、预处理水稻秸秆;二、丁酸发酵;三、制备水稻秸秆水解液;四、将丁酸发酵液和水稻秸秆水解液进行混合;五、进行丙酮-丁醇-乙醇发酵,即完成。本发明采用预处理水稻秸秆作为原料,大幅降低原料成本;利用以预处理秸秆为原料的厌氧发酵液作为丁酸来源,可以有效提高底物的利用率和丁醇转化率,丁醇转化率可达到211~460g/kg预处理水稻秸秆,间接达到了降低纤维素酶使用量,降低生产成本的目的。本发明可应用于丁醇的制备领域。
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公开(公告)号:CN103095438B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310007624.1
申请日:2013-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种深空DTN网络多跳传输方法,包括以下步骤:步骤(a):源节点将需要传输的文件拆分成若干个bundle数据单元;步骤(b):M个并行session中的每一个数据片段进行传输及重传;步骤(c):对当前节点i的内存资源占用情况以及DTN的bundle数据单元的成功投递概率进行实时评估;步骤(d):若成功投递概率大于0.5,则节点i-1继续向节点i发送丢失的红色数据片段,传输过程反复重复步骤(b)和(c),直达能够完整恢复整个bundle数据单元,进而完成整个文件从源节点到目的节点的多跳数据传输,关闭传输链路。本发明由于应用不局限与特定场景,具有更高的可移植性,且在本发明指导下进行的各层协议数据大小合理设置,可以获得高效率、低延迟和高成功投递概率的深空文件多跳传输。
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