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公开(公告)号:CN110820712A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911126076.8
申请日:2019-11-18
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: E02D1/02
Abstract: 本申请属于岩土工程中内应力测量技术领域,特别是涉及一种使用变刚度支撑杆的土压力计。现有的土压力计在铺设过程中,由于施工产生的冲击力而造成测量误差,甚至损坏土压力计。本申请提供了一种使用变刚度支撑杆的土压力计,包括承压组件和底座,所述承压组件与所述底座之间设置有压力传感器,所述承压组件与所述底座之间设置有若干弹性支撑组件;所述弹性支撑组件包括弹性支撑杆,所述弹性支撑杆设置于所述承压组件和所述底座之间,所述弹性支撑杆上设置有加热组件,所述加热组件与控制器相连接。当弹性支撑杆的变刚度和形状记忆过程可逆时,测量完毕可重复使用;当弹性支撑杆的变刚度和形状记忆过程不可逆时,支撑杆主动回缩,测量精度更高。
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公开(公告)号:CN105908490B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610321663.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06M101/28 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开了一种多功能纳米纸/静电纺丝纤维柔性复合膜结构的制备方法,属于纳米材料领域。本发明的目的为解决纳米纸自身力学性能较低及常见制备纳米纸/树脂基复合材料方法中存在的工艺复杂、产品无柔性、纳米纸功能性降低等问题。本发明采用尺寸大于静电纺丝纤维薄膜的孔径的纳米粒子(包括金属和非金属的纳米线、纳米棒、纳米片和纳米簇等纳米形貌粒子)经一系列分散方法分散后,以高分子静电纺丝纤维膜或高分子基复合材料静电纺丝纤维膜为滤膜真空抽滤纳米粒子均匀溶液制备而成。本发明在导热散热、导电、传感器、电磁屏蔽、驱动、防雷击、防除冰、医用医疗、超级电容器和电池电极电池等多领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104803627B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510193492.5
申请日:2015-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B26/04 , C04B41/00 , C08L33/26 , C08L1/28 , C08L39/06 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K7/24 , C08K3/34 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种兼具电磁与声隐身的钢混结构阴极腐蚀控制用多功能阳极复合材料及其制备方法与应用。所述多功能阳极复合材料由阳极材料和铺设在其之上的碳纳米纸构成,所述阳极材料由聚丙烯酰胺、蒙脱石、水、甲基纤维素、聚乙烯吡咯烷酮和碳基材料制成。本发明的多功能复合阳极材料的导电性利用离子电子共导电,电阻率为2.247Ω·m;在3.22?18GHz频率具有较高的电磁屏蔽效能,基本在50dB以上,最高甚至达到100dB;对声波的吸收在560Hz的频率上有较大的吸声系数,其余频率吸声系数较低;而且制备所需要的各项原材料容易获得,制备方法及需要的仪器容易实现。
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公开(公告)号:CN1896436A
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN200610009936.6
申请日:2006-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供的是纤维增强塑料-钢绞线复合筋。它包括芯部的细钢绞线或超细高强钢丝束,在外部包裹单向的纤维增强塑料包裹层。本发明是利用钢绞线和FRP材料各自特点,对两种材料进行复合,制作出一种新型纤维增强塑料(FRP)-钢绞线复合筋,其克服单一材料各自的不足,具有轻质、高强、高模量、耐腐蚀、高延伸率,以及伪延性等优点,是加筋混凝土、桥梁拉索等土木工程结构中钢材的安全、可靠的替代材料。
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公开(公告)号:CN110820712B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201911126076.8
申请日:2019-11-18
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: E02D1/02
Abstract: 本申请属于岩土工程中内应力测量技术领域,特别是涉及一种使用变刚度支撑杆的土压力计。现有的土压力计在铺设过程中,由于施工产生的冲击力而造成测量误差,甚至损坏土压力计。本申请提供了一种使用变刚度支撑杆的土压力计,包括承压组件和底座,所述承压组件与所述底座之间设置有压力传感器,所述承压组件与所述底座之间设置有若干弹性支撑组件;所述弹性支撑组件包括弹性支撑杆,所述弹性支撑杆设置于所述承压组件和所述底座之间,所述弹性支撑杆上设置有加热组件,所述加热组件与控制器相连接。当弹性支撑杆的变刚度和形状记忆过程可逆时,测量完毕可重复使用;当弹性支撑杆的变刚度和形状记忆过程不可逆时,支撑杆主动回缩,测量精度更高。
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公开(公告)号:CN111716835A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010563075.6
申请日:2020-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/04 , B32B27/38 , B32B27/12 , B32B5/06 , B32B7/08 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/02 , B32B38/16 , B32B5/08 , B32B5/10 , B64D45/02 , B29D7/01
Abstract: 本发明提供了一种雷电防护复合材料及其制备方法。所述雷电防护复合材料的制备方法包括如下步骤:制备碳纤维/酚醛树脂预浸料,所述碳纤维/酚醛树脂预浸料是将碳纤维织物浸渍于酚醛树脂后形成的材料;将所述碳纤维/酚醛树脂预浸料铺设至碳纤维增强环氧树脂基复合材料的预制件板上;对铺设后的材料进行真空热压,制得雷电防护复合材料。本发明将碳纤维/酚醛树脂预浸料与基体材料碳纤维增强环氧树脂基复合材料通过真空热压进行复合,制得的雷电防护复合材料具有较高的电导率以及较优的雷电防护效果。
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公开(公告)号:CN110713693A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201810768951.1
申请日:2018-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于碳纳米管薄膜的雷电防护复合材料及其制备方法,属于纳米材料和工程应用领域。本发明针对目前飞机使用的金属雷电防护材料易腐蚀、与树脂相容性差、密度大从而增加飞机油耗的问题,提供了一种经电镀银修饰后的碳纳米管薄膜与碳纤维增强树脂复合后制备获得的雷电防护复合材料。本发明适用于雷电防护领域。
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公开(公告)号:CN104260514B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410465629.3
申请日:2014-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有红外隐身及防雷击性能的高导电性碳纳米管纸复合材料的制备方法及其应用,它涉及一种具有红外隐身及防雷击性能的高导电性碳纳米管纸复合材料的制备方法及其应用,该纳米纸采用市售的多壁或单壁纳米管经一系列分散方法分散后经减压吸滤制备而成。通过将纳米纸在不同浓度的硝酸银溶液中浸泡。由于纳米管的比表面积较大,对于硝酸银有吸附作用。当达到吸附平衡后,将吸附后的纳米纸烘干。而后将纳米纸在日光灯下照射使得吸附的硝酸银分解产生银颗粒,从而提高纳米纸的电导率,高的导电性有利于对红外波段的光进行吸收,同时高的导电率能够作为导电体,提高瞬间电流的导通速率。
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公开(公告)号:CN106041126A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610356454.1
申请日:2016-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B22F9/30 , B22F1/0044 , B22F1/0048 , B22F1/02 , B22F2001/0037 , B82Y40/00
Abstract: 一种宏量制备粒径均匀的内包铁金属碳洋葱的方法,涉及一种制备内包铁金属碳洋葱的方法。本发明要解决现有方法制备内包铁金属碳洋葱成本高、产量与纯度低、反应条件苛刻、产品形貌难以控制、对环境与实验员危害大的问题。制备方法:一、加热裂解普鲁士蓝;二、在稀盐酸中加热回流,然后离心、用蒸馏水洗涤和干燥;三、置于马弗炉中退火。优点:本发明方法制备内包铁金属碳洋葱成本低、产量高、收率高,反应条件温和、对环境与实验员危害小。本发明用于内包铁金属碳洋葱的制备。
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公开(公告)号:CN104803627A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510193492.5
申请日:2015-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B26/04 , C04B41/00 , C08L33/26 , C08L1/28 , C08L39/06 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K7/24 , C08K3/34 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种兼具电磁与声隐身的钢混结构阴极腐蚀控制用多功能阳极复合材料及其制备方法与应用。所述多功能阳极复合材料由阳极材料和铺设在其之上的碳纳米纸构成,所述阳极材料由聚丙烯酰胺、蒙脱石、水、甲基纤维素、聚乙烯吡咯烷酮和碳基材料制成。本发明的多功能复合阳极材料的导电性利用离子电子共导电,电阻率为2.247Ω·m;在3.22-18GHz频率具有较高的电磁屏蔽效能,基本在50dB以上,最高甚至达到100dB;对声波的吸收在560Hz的频率上有较大的吸声系数,其余频率吸声系数较低;而且制备所需要的各项原材料容易获得,制备方法及需要的仪器容易实现。
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