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公开(公告)号:CN102068996A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201110044496.9
申请日:2011-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/04
Abstract: CdS/MoO3复合光催化剂及其制备方法,它涉及一种催化剂材料及其制备方法。本发明解决现了有利用光分解H2O制氢催化剂活性低、在可见光下产氢率低、不能降解有机污染物的问题。本发明CdS/MoO3复合光催化剂由Cd(Ac)2·2H2O、(NH4)6Mo7O24·4H2O和硫代乙酰胺制成;制备方法如下:将Cd(Ac)2·2H2O、(NH4)6Mo7O24·4H2O和硫代乙酰胺加入到丙酮或乙醇溶液中,再密封后放入超声反应器中反应后,将产物冷却到室温,再洗涤,干燥,即得。本发明的复合光催化剂呈纳米球形,纳米球粒径为300nm~350nm,且由每个粒径为5~20nm的小粒子自组装而成,另外纳米球中均匀镶嵌着CdS纳米晶体;本催化剂催化活性高,产氢速率可达2~5.25mmol/h。
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公开(公告)号:CN101880789A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010223440.5
申请日:2010-07-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 特种车辆铝基复合材料履带板半固态成形方法及其成形模具,它涉及一种履带板半固态成形方法及其成形模具。本发明解决了采用钢材制备的履带板较重、锻造难以成形、铸造不能保证履带板性能的问题。本方法如下:一、将经过预处理的SiCp用铝箔包裹起来,然后放入搅拌坩埚中加热,保温;二、将2A50铝合金浇入步骤一所述的搅拌坩埚中,制得半固态坯料,再将半固态坯料,浇注到成形模具中,加压成形,即得。成形模具由外凸模、内凸模、凹模和型芯由上至下依次制成一体。采用本方法得到的制件性能好,质量减轻,耐磨性提高,一次成型,生产效率高;本发明的铝基复合材料履带板与铝合金液态模锻成形的履带板制件相比,其磨损量减少了50%~70%。
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公开(公告)号:CN101412544A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810137534.3
申请日:2008-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G51/04
Abstract: 一种层状钴氧化物的制备方法,它涉及一种钴氧化物的制备方法。本发明解决了现有层状钴氧化物(Ca0.85OH)1.16CoO2的制备方法存在工艺条件苛刻的问题。本发明层状钴氧化物的制备方法按照如下步骤进行:一、将Co3O4和CaO混合、压片,再烧结得到前驱粉体;二、将前驱粉体和KOH加入到去离子水中;三、将混合物倒入聚四氟乙烯的聚四氟乙烯内衬反应釜,密封后加热;四、洗涤,然后干燥100~140min,得到(Ca0.85OH)1.16CoO2粉体。本发明层状钴氧化物的制备方法工艺简单,不需要高温灼烧处理,可直接得到结晶度好、粒度分布窄的粉体。
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公开(公告)号:CN101267151A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810064434.2
申请日:2008-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 横向磁通永磁直线电机,属于电机领域。目的是解决目前的永磁直线电机不能同时兼顾高效率、高力密度和结构简单、可靠性高的问题。本发明包括定子和动子,第一~第四叠片沿轴向按顺序叠加,每个叠片内腔上下面分别设置m对定子铁芯,在每对定子铁芯相对设置并左右错开形成的区域内设置动子,轴向对应的各定子铁芯根部环绕设置定子绕组;多个永磁体设置在m个非导磁支架上,永磁体平行充磁,充磁方向与运动方向垂直,相邻两个永磁体充磁方向相反,m个非导磁支架上设置的永磁体依次错开极距L的2/m倍距离,m为自然数。利用交错式的定子铁芯结构,使所有永磁体都能在定子中产生磁通,实现了永磁体的充分利用。
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公开(公告)号:CN101157482A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710144330.8
申请日:2007-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G51/04 , C01F11/02 , C04B35/057 , C04B35/32 , C04B35/626
Abstract: 一种掺杂改性Ca-Co-O体系过渡金属复合氧化物及其制备方法,它涉及一种热电材料及其制备方法。本发明解决了现有Ca-Co-O体系制备方法的反应温度高、反应时间长、易产生杂质的问题。它的通式为Ca3Co2-xMxO6或Ca3-x-yMxNyCo4O9+δ;其中M为Fe、Ni、Nd或Er,N为Na或Bi,它的方法步骤如下:一、按分子式的化学计量比将原料分别溶于去离子水中,然后将原料的水溶液混合均匀,再缓慢注入柠檬酸溶液,经超声波振荡,形成均匀溶胶;二、微波加热脱水,得到湿凝胶;三、将湿凝胶干燥得到干凝胶,将干凝胶自蔓延燃烧;四、研磨后焙烧。与现有技术相比,本发明方法的反应时间短、焙烧温度低,且操作简单。本发明的材料粉体颗粒均匀、纯度高,其粉体为片状结构颗粒直径小于200纳米。
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公开(公告)号:CN119588868A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411826040.1
申请日:2024-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请涉及一种组合脉冲径向加载连续成形装备系统,包括驱动单元、加载单元、工件载体单元、送料单元、芯棒单元、加热模块。主要功能为驱动径向加载单元中的轴向分级的锤头组合,对坯料进行脉冲径向局部加载成形,加载过程中坯料沿轴向连续进给,实现高效高性能缩口/缩径成形。其中,驱动单元可控制径向加载单元转速,基于多组并列滚柱式驱动装置的结构设计,可调节不同轴向位置处锤头组合的加载频率、工作行程;送料单元提供坯料的径向夹紧力和轴向进给力,芯棒用于约束构件内孔的形状尺寸。本发明可适用于各种等径/非等径、等壁厚/非等壁厚、对称/非对称截面形状的管件、壳体或棒材。
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公开(公告)号:CN118926341A
公开(公告)日:2024-11-12
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:CN118883326A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410995258.3
申请日:2024-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于材料疲劳测试技术领域,特别涉及一种耐高温金属材料疲劳试验装置。包括底座、运动驱动机构、真空腔体、加热套组件、试验件固定组件及变载荷机构,其中运动驱动机构和真空腔体均设置于底座上,运动驱动机构用于驱动真空腔体相对底座往复直线运动;真空腔体包括试验腔和变载荷腔,变载荷机构设置于变载荷腔内,加热套组件和试验件固定组件设置于试验腔内,试验件固定组件用于固定超高温试验件,且试验件固定组件与变载荷机构连接,加热套组件用于对超高温试验件进行加热及温控;变载荷机构随着真空腔体的往复直线运动,对超高温试验件被动加载交变载荷。本发明结构简单,体积小,密封性好,提高了疲劳试验的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN118385541A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410496184.9
申请日:2024-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请涉及陶瓷金属复合材料制备领域,具体涉及一种实现陶瓷金属双连续梯度复合材料制备的超声辅助变速加载挤压浸渗方法,包括以下步骤:制备多孔陶瓷预制体;将预浸渗合金进行熔化处理,得到熔融合金;将超声振动‑变速加载模具预热,将所述陶瓷预制体预热,并将多孔陶瓷预制体放入所述超声振动‑变速加载模具中;向超声振动‑变速加载模具中浇注所述熔融合金;在超声振动‑变速加载模具的底部施加超声波振动;在超声振动‑变速加载模具的冲头上施加压力并实施变速加载;浸渗完成后取出并冷却至室温,得到陶瓷金属双连续梯度复合材料。本申请的制备方法能够实现在无保护气的大气环境下陶瓷金属双连续梯度复合材料的快速制备。
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公开(公告)号:CN113960010B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111125949.0
申请日:2021-09-24
Applicant: 江苏锐精光电研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于涡旋光束的暗场共聚焦拉曼偏振光谱测量装置与方法,属于光学精密测量技术领域。本发明装置包括光纤双波长光照明模块、明场共聚焦模块、暗场偏振共焦拉曼光谱分析模块;通过光纤产生环形照明光束与互补孔径遮挡探测,有效分离样品表面反射信号与亚表面散射信号,可同时获取微米级表面及亚表面划痕、磨损及亚表面裂痕、气泡等缺陷的三维分布信息;共聚焦拉曼光谱测量可对样品化学分子成分等性质进行三维检测分析;通过引入偏振信息测量,可以分析物质极性。
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