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公开(公告)号:CN103949245B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410210569.0
申请日:2014-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微型甲醇重整器燃烧室催化剂的制备方法,所述方法步骤如下:把带有流场的重整器燃烧室作为阳极,置于电解液中,施加直流或交流电压对流场进行处理,在流场表面形成一层多孔的氧化物陶瓷膜,然后以其为载体,进行重整催化剂Pt的担载。本发明采用微弧氧化技术,直接在流场的表面原位生长含有Al2O3的氧化物陶瓷膜,然后以其为载体再沉积Pt,本发明制备的催化剂可有效解决现有甲醇重整器燃烧室中催化剂的附着力差、反应气体与催化剂接触面积小、催化剂利用率低等问题。
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公开(公告)号:CN103846109B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410098395.3
申请日:2014-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种泡沫金属铝表面改性催化剂载体及其制备方法以及利用该载体制备醇类重整催化剂的方法。所述载体由泡沫金属铝骨架和其表面改性生长出来的多孔氧化物陶瓷膜制备而成,其步骤如下:以多孔泡沫铝作为阳极,置于含有5-20g/mL的铝酸盐、硅酸盐或者氟锆酸盐的电解液中,施加直流或交流电压进行微弧氧化处理,在泡沫铝的表面形成一层多孔的氧化陶瓷膜。以此陶瓷膜作为基底,在其表面进行催化剂的担载,即得醇类重整催化剂。本发明可有效解决现有甲醇重整器中反应气体与催化剂接触不充分、催化剂利用率低以及催化剂骨架对催化剂有负面影响等问题,并某种程度上减少一氧化碳的产生。
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公开(公告)号:CN104577147A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510031477.0
申请日:2015-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01M4/94 , H01M4/8878 , H01M4/8882 , H01M8/0271 , H01M8/22
Abstract: 一种基于CNT材料的高稳定性直接甲醇燃料电池膜电极,属于质子交换膜燃料电池技术领域。所述膜电极由阳极扩散电极、Nafion质子交换膜、阴极扩散电极组成,其中阴极扩散电极的扩散层由CNT材料纸制得。本发明的膜电极不仅可以简化直接甲醇燃料电池的结构,减小其体积,同时很好地解决了直接甲醇燃料电池中阴极一侧的水淹问题,从而增加了阴极的氧气传质,提高了电池长时间持续工作的稳定性,并显著地减小了集流板与膜电极之间的接触电阻,而且避免了传统结构中使用PTFE作为传质阻挡层所带来的内阻增加的问题,提高了电池的性能。
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公开(公告)号:CN104528633A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410716011.X
申请日:2014-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B81C3/00
Abstract: 一种基于微机械电子系统技术的多功能键合实验装置,包括多功能键合台和电器机箱;所述多功能键合台包括可调基座、加热器下电极、可拆卸上电极组件以及显微镜组件,可调基座包括带上电极支撑架的底座和平面x、y向可调基台,加热器下电极安装在平面x、y向可调基台上;可拆卸上电极组件和显微镜组件安装在上电极支撑架上;所述电器机箱包括高压电源组件、键合监测系统、控温系统,高压电源用于对位于加热器下电极和可拆卸上电极组件之间的待静电键合样品施加键合电压;键合监测系统实时采集键合电流并绘出电流-时间曲线,实时反应静电键合完成情况;控温系统用于对加热器下电极进行控温。该装置具有结构紧凑、小巧、性价比高等优点。
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公开(公告)号:CN102896008B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210395922.8
申请日:2012-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种基于PMMA及其它聚合物材质的微流控芯片的键合方法,涉及一种微流控芯片的键合方法。本发明的键合方法包括如下步骤:把预制的两块吸波加热基板分别与芯片的上下两个表面贴合,然后放入密闭容器内,用高频电磁波在密闭容器内辐射加热,微波功率为400-1000W,键合界面最高瞬时温度范围控制在95-200℃,键合时间为30-200S。相比国内外其它聚合物微流控芯片的键合方法,这种新型的方法需要的设备简单,工艺成本低、步骤少,易于在聚合物材质微流控芯片的键合领域推广应用。
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公开(公告)号:CN104150436A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410455329.7
申请日:2014-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物材质微流控芯片的有机溶剂混溶溶液浸泡键合方法,所述方法如下:a、将无水乙醇与有机溶剂按照V乙醇∶V有机=20∶1~5∶1的比例混合,得到混溶溶液;b、使用步骤a配制的混溶溶液将带有微结构的聚合物芯片充分润湿,将润湿后聚合物芯片组装后,放入盛有混溶溶液的培养皿,随后立即将培养皿放入烘箱中,键合温度在25~60℃,键合时间为5~20分钟。本发明改进了传统的聚合物材质微流控芯片键合工艺,避免键合过程中,有机溶剂对微沟道的阻塞,减小了沟道形变量,并可以实现多层复杂结构芯片键合。此外本方法所需仪器简单,可以实现大批量芯片同时键合,在缩短芯片键合时间的同时保证键合强度,有利于微流控芯片的商业化。
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公开(公告)号:CN102904590B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210375535.8
申请日:2012-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 中频双路径前馈型带通调制器,属于中频数字通信领域,本发明为解决现有中频前馈型sigma-delta带通调制器时钟频率高、功耗大,难以满足系统低功耗要求的问题。本发明调制器由两级双路径谐振器单元、求和电路单元、比较器单元、选择器单元、正、反一位DAC反馈单元组成,系统输入信号和反馈信号的差值经过两级谐振器滤波,与系统输入信号、第一级双路径谐振器单元输出信号求和,求和电路输出经过比较器进行量化,量化的结果反馈到正、反一位DAC反馈单元,由正、反一位DAC反馈单元和时钟信号决定反馈给第一级双路径谐振器单元的反馈电压,实现输出信号位流跟踪系统输入信号变化。适合于中频数字接收机中的高性能带通调制器电路。
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公开(公告)号:CN103557852A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310564169.5
申请日:2013-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C19/08
CPC classification number: G01C19/08
Abstract: 本发明提供了一种球碟转子式微机械陀螺。所述陀螺转子和球形轴承一体化加工或紧密装配成型,球形轴承通过润滑油层与带有凹球面的壳体转动连接,定子采用硅钢片卡在带有凹球面的壳体的边缘且与带有凹球面的壳体的外壁紧密相连,八个检测电极分别通过上绝缘层和下绝缘层与带有凹球面的壳体相连,六个定子上分别缠绕有驱动线圈,每个驱动线圈的匝数完全相同,定子位于陀螺转子的外部且与陀螺转子在同一平面。本发明腔体采用机械冲压的方式即可完成制做,陀螺球碟转子采用一体化加工或装配形成,转子转动时由于球形轴承充分润滑可以减小阻力,转子的运动速度快,稳定性高,并且陀螺球碟转子采用球形轴承其偏转阻尼力矩很小,因此具有较高的精度。
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公开(公告)号:CN102495386B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201110422633.8
申请日:2011-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 水处理模拟数据采集系统自动校准装置及方法,属于工业过程控制领域,本发明为解决现有针对水处理模拟数据采集系统的校准方式存在误差大,不能满足工业标准,且操作复杂,通用性差的问题。本发明包括单片机控制模块、DA转换模块、VI变换模块、液晶显示模块、键盘输入模块和模拟输入接口模块,基于该装置的校准方法:单片机控制模块控制DA转换模块和VI变换模块形成标准电流信号给模拟输入接口模块,模拟输入接口模块完成待校准模拟输入板卡和单片机控制模块之间的通信,实现模拟输入板卡和单片机控制模块之间的数据交换,模拟输入板卡根据单片机控制模块提供的工业标准电流信号,并在单片机控制模块控制下完成校准,并将校准误差系数存储。
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公开(公告)号:CN103236429A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310177041.3
申请日:2013-05-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 带加热单元的微型碳纳米管湿度传感器芯片,涉及的是通过兼容于标准CMOSIC工艺制作微型碳纳米管湿度传感器的技术领域。解决了目前集成化湿度传感器普遍存在着在高湿环境下湿度检测困难及失效问题。它由硅衬底层、二氧化硅外延层、叉指电极结构的金属一层、多个焊盘窗口、多个多晶硅电阻、多个多晶硅电阻连线的金属二层、电源输入接口、钝化层、碳纳米管湿度敏感薄膜构成;碳纳米管湿度敏感薄膜的覆盖工艺为不损害芯片的溅射工艺、丝网印刷工艺或者悬涂工艺;上述所有层结构及多个多晶硅电阻结构都是用CADENCE版图绘制软件,通过标准CMOSIC工艺制作;本发明能在高湿环境下对室温条件下的湿度进行长期稳定、高速准确的检测。
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