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公开(公告)号:CN101381515A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810137199.7
申请日:2008-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 硅树脂基复合材料的制备方法,它涉及复合材料的制备方法。它解决了现有硅树脂基复合材料高温处理后失重质量分数大,在室温下及高温热处理后弯曲强度和层间剪切强度低问题。方法:一、硅树脂加热,然后涂于增强体上,预处理后得预浸布;二、将预浸布裁剪后置于预热的模具中热压,然后置于氮气气氛中处理,即得硅树脂基复合材料。本发明中硅树脂基复合材料的室温弯曲强度达210.2~281.3MPa,层间剪切强度达16.2~21.5MPa;500℃热处理10分钟后失重质量分数仅为2.67%~4.20%,弯曲强度达102.5~147.3MPa,层间剪切强度达7.8~9.6MPa,500℃下弯曲强度为60.2~75.2MPa。
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公开(公告)号:CN101381460A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810137197.8
申请日:2008-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 缩合型甲基苯基硅树脂的改性方法,它涉及树脂的改性方法。它解决了现有缩合型甲基苯基硅树的玻璃化转变温度低、耐热稳定性差及改性方法复杂的问题。方法:一、多面体笼型倍半硅氧烷溶于甲苯中,得笼型倍半硅氧烷甲苯溶液;二、笼型倍半硅氧烷甲苯溶液加入到缩合型甲基苯基硅树脂的甲苯溶液中;三、减压蒸馏后即得改性缩合型甲基苯基硅树脂。方法:一、纳米SiO2粒子加入到缩合型甲基苯基硅树脂的甲苯溶液中,磁力搅拌;二、超声波处理后即得改性缩合型甲基苯基硅树脂。本发明中改性缩合型甲基苯基硅树脂的玻璃化转变温度高,耐热稳定性好,改性方法简单。
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公开(公告)号:CN101380836A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810137198.2
申请日:2008-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 树脂基复合材料及其制备方法,它涉及复合材料及其制备方法。它解决了现有纯有机硅树脂复合材料在室温下及高温热处理后弯曲强度和层间剪切强度低的问题。树脂基复合材料由有机硅树脂、酚醛树脂、增强体和硅烷偶联剂溶液制成。方法:a.制有机硅树脂预浸布;b.制酚醛树脂预浸布;c.将有机硅树脂预浸布和酚醛树脂预浸布裁剪,刷涂硅烷偶联剂溶液,进行铺层后放入模具中;d.模具热压后即得树脂基复合材料。本发明所得树脂基复合材料力学性好,表现在室温下的弯曲强度提高2.5%~43.3%,层间剪切强提高4.0%~12.6%;高温处理后的弯曲强度提高13.0%~93.3%,层间剪切强提高40.5%~73.0%。
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公开(公告)号:CN119786578A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510003307.5
申请日:2025-01-02
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种钇镁离子共掺杂磷酸钒锂正极材料的改性方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域。本发明的目的是为了解决如何有效提高磷酸钒锂材料的倍率性能的问题。本发明提供了一种对磷酸钒锂正极材料改性方法,采用金属元素钇、镁对磷酸钒锂正极材料共掺杂。金属元素钇、镁的掺杂有效提高了电子导电性,实现了颗粒间快速的电子传导,有利于活性物质的离子/电子交换,极大地提升了正极在大倍率下的性能,循环性能,且制备简单,易于控制,合成周期短,具有良好的应用前景。本发明可获得一种钇镁离子共掺杂磷酸钒锂正极材料的改性方法。
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公开(公告)号:CN119570525A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411708109.0
申请日:2024-11-27
Abstract: 一种基于多孔介质移动床的生物质气化制氢装置及方法,本发明为解决如何在保证反应温度及较高能量利用率前提下,利用化学反应平衡提高氢气产率的问题,本发明包括燃烧裂解气化反应炉和旋转出料箱,所述燃烧裂解气化反应炉的底部与旋转出料箱的上部连接,所述燃烧裂解气化反应炉包括炉体、多个热电偶接口、氧化剂进气口和水蒸气进气口,炉体和外壁设有多个热电偶接口,炉体的下部分别设有氧化剂接口和水蒸气接口。通过设置氧化剂和水蒸气进气口,使氧化剂和水蒸气进入到炉子后水蒸气参与裂解气化反应产生氢气一氧化碳合成气,同时降低燃烧温度,起到控制燃烧温度的目的。本发明属于生物质气化制氢领域。
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公开(公告)号:CN115710581B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211436499.1
申请日:2022-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高酶利用率的蛋白质囊泡聚集体的构建方法,包括:通过在蛋白质囊泡构筑基元中引入葡聚糖,完成蛋白质囊泡的糖基功能化;采用经典的溶胶‑凝胶法制备介孔二氧化硅纳米粒子,通过硅烷偶联剂与4‑甲酰基苯硼酸顺序进行氨基与苯硼酸基团修饰,得到苯硼酸化介孔二氧化硅纳米粒子;基于利用苯硼酸与多糖的生物正交反应,使得苯硼酸接枝的介孔二氧化硅纳米粒子充当连接剂从而形成蛋白质囊泡聚集体;通过这种结构阻碍负载酶的蛋白质囊泡通过小孔径毛细管,使其留在重力流空柱中并进行多次酶催化反应。本发明酶催化反应高效专一,灵活可控,并且采用蛋白质膜包覆的方式负载酶,在极大保证酶的可逆催化活性前提下,酶的利用率提升高达3倍。
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公开(公告)号:CN118889514A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410786340.5
申请日:2024-06-18
Applicant: 国家电网有限公司技术学院分公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学(威海) , 国网山东省电力公司德州供电公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 王仕韬 , 王春义 , 宋蕙慧 , 宋新新 , 于芃 , 李牧远 , 潘志远 , 李经纬 , 王玥娇 , 王婧 , 王磊 , 孙树敏 , 王聪 , 葛杨 , 杨颂 , 刘一爽 , 邢晨 , 李爱晶 , 王玺 , 韩立群
Abstract: 本申请提供基于改进粒子群算法的分布式光伏系统储能配置优化方法,包括以下步骤:确定分布式光伏系统的储能配置优化目标函数,其中,所述分布式光伏系统包括处于同一配电网中的多个分布式光伏单元和分布式储能单元;基于所述分布式光伏系统的实时运行状态及技术制约建立模型约束条件;获取所述分布式光伏系统的历史运行数据;基于所述储能配置优化目标函数、模型约束条件及历史运行数据,采用改进粒子群算法确定分布式光系统的储能最优配置方案。本申请提供的方法,通过对分布式光伏系统的储能配置方案进行优化,提升分布式光伏系统参与配电网供电的稳定性及发电质量,并充分实现对光伏系统出力的消纳。
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公开(公告)号:CN113114071B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110413196.7
申请日:2021-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种漆酶在纳米马达驱动中的应用,属于微纳米马达领域。所述方法为:制备基底:将FeCl3·6H2O和乙酸钠加入乙二醇中,并在反应釜中通过溶剂热法制备成磁性纳米粒子基底;在纳米粒子表面形成介孔SiO2壳层并修饰上氨基;在步骤二制备的纳米粒子乙醇分散液中加入戊二醛,震荡5小时;将纳米粒子洗涤干燥后,在PBS溶液中与漆酶溶液振荡反应12小时后得到漆酶驱动的纳米马达。本发明的优点为:1,能够制备无外界燃料驱动的微纳米马达;2,能够对微纳米马达的运动性能进行优化和提升;3,该漆酶驱动的纳米马达能够处理多种污染物;4,该漆酶驱动的纳米马达重现性好,稳定性高,并具备可循环利用的性能。
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公开(公告)号:CN112504305B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010844416.7
申请日:2020-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01D5/14 , H02K11/215
Abstract: 本申请提供一种编码器、电机及编码器绝对位置的检测方法。所述编码器包括:总长度相等且平行设置的第一多对极磁体以及第二多对极磁体,其中,所述第一多对极磁体包括m对磁极,所述第二多对极磁体包括n对磁极,m和n为大于2的自然数且彼此互质;第一组霍尔元件,包括第一线性霍尔传感器和第二线性霍尔传感器,与所述第一多对极磁体相邻设置,并根据所述第一多对极磁体的磁极信号输出第一组检测信号;第二组霍尔元件,包括第三线性霍尔传感器和第四线性霍尔传感器,与所述第二多对极磁体相邻设置,根据所述第二多对极磁体的磁极信号输出第二组检测信号。通过两组组合磁极和4个线性霍尔元件,实现编码器的绝对位置检测,同时提高分辨率。
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公开(公告)号:CN114377627B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210039479.4
申请日:2022-01-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J13/06
Abstract: 一种一步控温法制备含有洋葱状多层磷脂膜结构人工细胞的方法,属于复杂结构人工细胞模型制备技术领域。所述方法为:使用氯仿作为溶剂,同时具有两亲性和温度响应自组装行为的基元作为溶质,配制浓度为2~30mg/mL的溶液,加入NBD‑PE作为荧光染色剂;在容器中加入基元氯仿溶液,在惰性气体环境下使氯仿挥发,加入三乙酸甘油酯和超纯水的混合溶液,对溶液进行剪切振荡;将溶液在一定升温速率下升温到50~65℃,保持恒温20~40min,在一定降温速率下降至室温即可。利用磷脂分子的自组装性能在生理条件下通过一步法制备洋葱状多层磷脂人工细胞;该洋葱状多层磷脂人工细胞具有稳定的多层内膜结构和良好的生物相容性;该洋葱状多层磷脂人工细胞的尺寸及层数可调控。
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