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公开(公告)号:CN103500840A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310493424.1
申请日:2013-10-21
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: H01M4/8825
摘要: 一种具有规则形状微纳米模型电极的制备方法,它涉及固体氧化物燃料电池微纳米模型电极的制备方法。本发明要解决现有制备固体氧化物燃料电池模型电极设备复杂、成本高和制备时间长的问题。本发明的具体操作步骤为:一、制备致密平整基底;二、抛光;三、在基底表面制备具有规则形状的模型电极轮廓;四、配制前驱体溶液;五、滴注;六、挥发溶剂;七、烧结。优点:本发明制备的具有规则形状微纳米模型电极设备简单、成本低廉和制备时间短。本发明制备的具有规则形状微纳米模型电极将应用于航空、航天、机械加工、表面修饰领域。
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公开(公告)号:CN107356608A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710600207.6
申请日:2017-07-21
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01N21/95
CPC分类号: G01N21/95 , G01N2021/9511
摘要: 本发明公开了一种大口径熔石英光学元件表面微缺陷快速暗场检测方法,首先采用明场面阵CCD显微系统对光学元件进行定位,确定光学元件在绝对坐标系下的位置,再利用光谱共焦测距系统确定光学元件强激光辐照出光面方程,最后利用暗场线阵CCD显微系统对精确移动的大口径熔石英光学元件表面进行单向光栅式逐行快速扫描,获取微缺陷信息,并采用明场面阵CCD显微系统在线监测光学元件。本发明实现了对光学元件表面微缺陷进行全口径自动化扫描,大大提高检测效率,全口径光学元件表面微缺陷的快速扫描与检测时间可控制在30min以内。
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公开(公告)号:CN106993742A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710236688.7
申请日:2017-04-12
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: A23L3/3508 , A23L3/3517 , A23L3/3562
CPC分类号: A23L3/3508 , A23L3/3517 , A23L3/3562 , A23V2002/00 , A23V2200/222 , A23V2250/192 , A23V2250/5026 , A23V2250/5112 , A23V2250/506 , A23V2250/5058
摘要: 本发明公开了一种大米粉低温抗老化剂,所述大米粉低温抗老化剂以质量比计,由乳化剂0.1~0.5、亲水胶体0.1~0.3、β‑环状糊精0.1~0.2或魔芋葡苷聚糖0.2~0.4制成,所述乳化剂为蔗糖酯(SE)、硬脂酸乳酸钠(SSL)及单甘脂(GMS)中的一种或两种;亲水胶体为黄原胶、瓜尔豆胶、海藻酸钠中的一种或两种。本发明的抗老化剂可提高米粉在低温4℃或‑20℃的锁水能力,有效控制组织水分流失、制品龟裂现象;能够有效地提高结合水的含量,从而减少水分流失,延缓老化发生,防止制品低温保藏硬化发生,改善组织结构,延长米粉制品的保质时间。
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公开(公告)号:CN105110430A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510445097.1
申请日:2015-08-21
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: C02F1/469 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及一种海水除盐用石墨烯多孔电极材料和其制备方法,其以石墨烯/聚丙烯腈复合无纺毡布为原料,经预氧化热处理和高温碳化得到纳米碳纤维与石墨烯均匀、连续分布的多孔电极材料,由石墨烯和直径150-400nm的纳米碳纤维构成,其比表面积120-437m2/g,孔径2-100nm。石墨烯/聚丙烯腈复合无纺毡布采用静电纺丝法制备,工艺过程简单,降低了制造成本。制备的电极材料有高的离子容量和良好的导电性和耐腐蚀性,特别适合海水淡化除盐用。
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公开(公告)号:CN113895106B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111279734.4
申请日:2021-10-29
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B32B9/00 , B32B3/08 , B32B9/04 , B32B5/06 , B32B33/00 , B32B38/08 , B32B38/16 , B32B38/00 , B32B37/06 , B64C1/40
摘要: 本发明涉及一种多层夹心且局部增强的外防热材料及其制备方法和应用。所述外防热复合材料包括第一面板、第二面板、位于第一面板和第二面板之间的气凝胶芯层;所述外防热复合材料具有非增强区域和由陶瓷块形成的局部增强区域。所述制备方法包括:用于形成气凝胶芯层的芯层气凝胶复合材料的制备;用于形成陶瓷块的陶瓷块预制体的制备;面板预制体的制备;外防热复合材料预制体的浸渍成型;和外防热复合材料坯体的烧结和加工。本发明获得复合材料的密度范围为0.5至0.8g/cm3,整体复合材料压缩强度2.50MPa,其中陶瓷块的压缩强度高达35MPa,可实现低强度外防热材料的局部增强,满足飞行器局部热环境严酷部位的外防热,实现轻质防隔热复合材料的一体化成型。
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公开(公告)号:CN103490076B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310493004.3
申请日:2013-10-21
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/88
摘要: 一种在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的方法,它涉及固体氧化物燃料电池Ni基电极的制备方法。本发明要解决现有固体氧化物燃料电池传统Ni基阳极高温应用时易烧结,长期工作稳定性差的问题。本发明的方法:一、配制镍金属盐前驱体溶液,二、制备多孔基底骨架,三、浸渍过程,四、冷冻干燥,五、多次浸渍-冷冻干燥,六、针状NiO的制备,七、针状金属Ni的制备,即完成在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的过程。本发明的方法易于操作、方便快捷、制备效率高,制备得到多孔基底中的金属Ni具有独特的针状结构,不易烧结,利于浸渍电极和电池长期高温工作稳定性的提升。本发明应用于航空、航天、新能源和新材料领域。
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公开(公告)号:CN103531825A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310511394.2
申请日:2013-10-25
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: H01M4/8825
摘要: 一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法,它涉及一种拓展电极表面积的方法。本发明的目的是要解决现有固体氧化物燃料电池电极表面积小的问题。具体操作步骤为:一、配制前驱体溶液;二、搅拌、蒸干、还原和烧结;三、酸洗;四、水洗和干燥。优点:一、本发明提供的一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法,易于操作,方便快捷,制备效率高;二、本发明制备方法简单,不需要昂贵的仪器设备,相比于现在常用的离子刻蚀技术降低了制备成本;三、本发明处理得到的微纳米电极粒子表面积与原微纳米电极粒子表面积相比提高了1.4倍~1.8倍。本发明可使微纳米电极粒子的表面积得到拓展。
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公开(公告)号:CN113895106A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111279734.4
申请日:2021-10-29
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B32B9/00 , B32B3/08 , B32B9/04 , B32B5/06 , B32B33/00 , B32B38/08 , B32B38/16 , B32B38/00 , B32B37/06 , B64C1/40
摘要: 本发明涉及一种多层夹心且局部增强的外防热材料及其制备方法和应用。所述外防热复合材料包括第一面板、第二面板、位于第一面板和第二面板之间的气凝胶芯层;所述外防热复合材料具有非增强区域和由陶瓷块形成的局部增强区域。所述制备方法包括:用于形成气凝胶芯层的芯层气凝胶复合材料的制备;用于形成陶瓷块的陶瓷块预制体的制备;面板预制体的制备;外防热复合材料预制体的浸渍成型;和外防热复合材料坯体的烧结和加工。本发明获得复合材料的密度范围为0.5至0.8g/cm3,整体复合材料压缩强度2.50MPa,其中陶瓷块的压缩强度高达35MPa,可实现低强度外防热材料的局部增强,满足飞行器局部热环境严酷部位的外防热,实现轻质防隔热复合材料的一体化成型。
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公开(公告)号:CN103500840B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310493424.1
申请日:2013-10-21
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种具有规则形状微纳米模型电极的制备方法,它涉及固体氧化物燃料电池微纳米模型电极的制备方法。本发明要解决现有制备固体氧化物燃料电池模型电极设备复杂、成本高和制备时间长的问题。本发明的具体操作步骤为:一、制备致密平整基底;二、抛光;三、在基底表面制备具有规则形状的模型电极轮廓;四、配制前驱体溶液;五、滴注;六、挥发溶剂;七、烧结。优点:本发明制备的具有规则形状微纳米模型电极设备简单、成本低廉和制备时间短。本发明制备的具有规则形状微纳米模型电极将应用于航空、航天、机械加工、表面修饰领域。
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公开(公告)号:CN108373331B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201810151244.8
申请日:2018-02-14
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海双格新材料科技有限公司
IPC分类号: C04B35/547 , C04B35/565 , C04B35/80 , C04B35/622 , B28B1/20 , F16C33/32
摘要: 一种MoS2/SiC/Cf复合陶瓷材料及其制成的滚动体,涉及陶瓷材料领域,将MoS2、松香、硅烷偶联剂按比例匀混合,制成MoS2壳核结构粉体;再将SiC粉体、松香、硅烷偶联剂和上述均MoS2壳核结构粉体匀混合,制成MoS2/SiC壳核结构复合粉体。再将MoS2/SiC壳核结构复合粉体分散于甲基硅油中,形成分散液,并置于模具中,离心成型MoS2/SiC/Cf球形素坯,最后真空烧结制备出高韧性、自润滑的MoS2/SiC/Cf复合陶瓷滚动体。该滚动体可用于陶瓷轴承和滑块。本发明制成的复合陶瓷材料性能优异,且带自润滑功能。
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