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公开(公告)号:CN114101930A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111497889.5
申请日:2021-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东兰海新材料科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种金属微细线打尖方法及装置,打尖方法中金属微细线转动,由激光对转动的金属细微线进行打尖,通过调整激光器发出的激光与金属微细线的角度,可自由调整加工尖锥度。打尖装置中采用同一动力源或不同动力源来驱动金属微细线始端固定盒与金属微细线末端固定盒同轴转动,保证金属微细线转动的一致性。本发明加工尖的锥度可通过调整激光器的激光与金属微细线的角度任意调整,调整灵活;线尖表面光滑、无飞边、无毛边,易于穿丝操作。
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公开(公告)号:CN112299854B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011217790.0
申请日:2020-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 烟台鲁航炭材料科技有限公司
IPC: C04B35/577 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种低成本耐高温碳陶复合材料及制备方法,所述的碳陶复合材料为对碳陶复合材料增强体使用先驱体进行增密处理得到,所述的先驱体原料包括正硅酸乙酯、铝粉、无水乙醇、三甲基二氯硅烷和碱性硅溶胶。将装满先驱体的多针头注射器均匀插到碳陶复合材料增强体表面,多针头注射器和碳陶复合材料增强体对称布置到离心筒四周,启动离心筒,多针头注射器中的先驱体在离心力作用下均匀从碳陶复合材料增强体上表面渗入下表面,加热作用下多驱体挥发水分,将固含量留在碳陶复合材料增强体内,形成致密化并干燥处理后的碳陶复合材料生坯基体,然后再经过烧结得到碳陶复合材料。所述的碳陶复合材料耐高温,而且制备成本低。
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公开(公告)号:CN113968747A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111294086.X
申请日:2021-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 烟台鲁航炭材料科技有限公司
IPC: C04B35/83 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种预制体浸渍、裂解一体化自动化生产设备,所述预制体浸渍、裂解一体化自动化生产设备包括控制系统、机械手和自动旋转台,所述自动旋转台位于所述机械手的下方,所述自动旋转台、机械手均与所述控制系统相关联,所述自动旋转台上安装有浸渍机构和裂解机构;所述浸渍机构包括浸渍筒、筒盖、升降组件、真空泵和先驱体容器,所述裂解机构包括高温裂解炉、炉盖、升降组件和保护气气瓶,所述高温裂解炉内设有加热保温组件。所述预制体浸渍、裂解一体化自动化生产设备具备连续浸渍裂解,自动取放样品,开合筒盖,压力监测等优点,解决了现有浸渍裂解设备不能连续化生产,人工参与过多生产效率不高的问题。
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公开(公告)号:CN113800325A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111112943.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 山东兰海新材料科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种金属微细线拉拔柔性张力控制装置,包括固定侧板、张力调节轮、转动盘、支点轴、转动盘轴和液压管,通过液压管内液体所产生的的压力来调节金属微细线的张力,缓冲金属微细线的张力变化。本发明的有益效果是由于采用上述技术方案,可以通过液压管内液面的高低来调节金属微细线的张力,通过选取特定密度的液体装填液压管,可扩大液压管内液面的位移量与张力的变化量之间的比值,实现张力的精确调节,液压管可以对张力波动进行缓冲。
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公开(公告)号:CN113620294A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111121344.4
申请日:2021-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B32/90 , C01B32/921 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种碳化钛Mxene纳米片的绿色高效制备方法,它属于无机纳米材料制备技术领域。它要解决现有Ti3C2Tx Mxene材料在制备过程中存在极强腐蚀性和毒性的问题。方法:一、制备粉体A;二、制备粉体B;三、制备粉体C;四、粉体C、插层剂和去离子水移至电解池中,预热后插层剥离;五、产物洗涤后真空冷冻干燥,获得Ti3C2Tx Mxene纳米片。本发明以NiCl2·6H2O去除Ti3AlC2相的Al原子层,并以氯化铁去除生成的镍单质,使用绿色环保的插层剂使Ti3C2Tx Mxene材料进一步剥离,成功构建材料,制备过程绿色可控,生产效率高。本发明制备的Ti3C2Tx Mxene纳米片,它作为非金属纳米材料使用。
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公开(公告)号:CN113524741A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110864256.7
申请日:2021-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种竖直排列的氮化硼纳米片高分子复合材料导热薄片及其制备方法,所述复合材料以片状结构的氮化硼纳米片为填料,添加到高分子基体中,通过搅拌、流延工艺形成具有水平排列的氮化硼纳米片高分子复合膜,再将氮化硼纳米片高分子复合膜经过堆叠、热压熔合和纱线切割工艺制备竖直排列的氮化硼纳米片高分子复合材料导热薄片。因为氮化硼纳米片在高分子基体中呈现竖直排列特征,减小了界面热阻,提高了材料的导热系数,且通过纱线切割工艺可以得到厚度在0.05‑0.40 mm的复合材料导热薄片,热阻更小,利于传热。该方法简单、可靠、操作性强,可应用于氮化硼纳米片与众多体系高分子复合材料的制备。本发明提供的方法所制备的氮化硼纳米片复合材料导热薄片可广泛应用于电子产品的热管理中。
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公开(公告)号:CN112811916A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011574868.4
申请日:2020-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东理工大学 , 烟台鲁航炭材料科技有限公司
IPC: C04B35/645 , C04B35/83 , C04B35/622 , F27B9/04 , F27B9/06 , F27B9/16 , F27B9/40 , F27B9/36
Abstract: 本发明涉及一种用于碳基复合材料热等静压装置,包括转筒室、铁磁性感应包覆金属套、环形交变感应线圈、控制器、离心动力组件和传感器系统单元,所述铁磁性感应包覆金属套置于所述转筒室的内部,所述环形交变感应线圈绕于所述转筒室的外侧,所述离心动力组件带动所述转筒室转动,所述离心动力组件包括驱动电机,所述驱动电机的电机轴从所述转筒室的下端穿入所述转筒室的内部,所述控制器与所述的转筒室通过总线连接,所述控制器与所述的传感器系统单元通过无线关联。所述的热等静压装置采用感应加热和离心加载的方式进行碳基复合材料的烧结和致密化,设备结构简单,无需高温高压密封容器,使用更加安全,设备制造成本和使用维护成本更低。
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公开(公告)号:CN112675810A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011401625.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种非晶态高效除磷吸附材料及其制备方法与应用,属于水处理材料制备技术领域。本发明主要针对现有除磷吸附材料去除量有限、制备复杂等问题,拟通过“一锅法”反应,以天然黏土矿物材料为基底,将非晶态的碳酸铈、碳酸亚铁纳米粒子共负载于其结构表面,构建具有高饱和吸附容量、pH稳定、不受水质影响的非晶态高效除磷吸附材料。其主要制备步骤为:将天然黏土矿物材料、铈盐、铁盐与尿素加入到水中,搅拌0.5~10h后加入还原剂;继续搅拌0.3~2h使其混合均匀,后在60~100℃下继续搅棒反应2~24h,反应结束后将产物固液分离、清洗数次后置于40~80℃烘箱中干燥。本发明制备过程简单,操作方便,原料易得,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112675804A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011401580.7
申请日:2020-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/06 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01F17/247 , C01F17/10 , C01G49/08 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种水合碳酸铈除磷吸附剂及其制备方法与应用,属于环境(水体)污染处理技术领域。本发明制备的磁性水合碳酸铈除磷吸附剂外观上看为棕褐色粉末状固体,非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂外观上看为白色粉末状固体。从微观结构看,所制非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂为光滑的片层状结构,磁性水合碳酸铈除磷吸附剂为纳米粒子及片层结构混杂结构。本发明所制磁性/非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂对具有高浓度磷的生活污水及工业废水,具有低浓度磷的二沉池出水及各类地表水等均具有较好的处理效果。本发明磁性/非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂制备工艺简单、制备过程无需有毒有害的溶剂及表面活性剂参与、绿色安全,且制备周期短,具有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN112014200A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010940697.6
申请日:2020-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东兰海新材料科技有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种气固液三相流试验装置及试验方法,其中,气固液三相流试验装置包括存储装置、安装在存储装置上的温控装置、密闭的实验室、安装在实验室内的试验台、安装在实验室上且与存储装置连接的喷枪以及实时监测系统,存储装置内存储有含有颗粒物的溶液,温控装置用于控制溶液的温度,试验台上放置有试验品,喷枪用于朝试验品表面喷射溶液,实时监测系统用于监测、采集并分析试验数据。本发明的气固液三相流试验装置能够有效模拟出火力发电废气排放管道的气、固、液三相介质交互作用的仿真环境,从而得出实验数据,为后续生产提供技术支持,试验效果好,数据精确度高。
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