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公开(公告)号:CN119726151A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411973787.X
申请日:2024-12-30
Abstract: 一种基于SSPP结构的透吸一体三维频率选择吸波体,本发明属于微波技术领域。本发明要解决现有透波、吸波一体化频率选择结构无法同时满足良好的透过性与宽吸波带的特性,且需要在吸波层上安装大量集总电阻来增加吸波带宽,增加了制造难度和总成本。透吸一体三维频率选择吸波体:由吸波体单元周期排列而成;吸波体单元由FSS结构单元和三维吸波结构单元组成;FSS结构单元由下至上依次为第一基板及金属图形层;三维吸波结构单元垂直设置于FSS结构单元上表面;三维吸波结构单元由两个第二基板沿FSS结构单元两条对角线交叉排列而成,且第二基板两侧表面均对称设置金属条形组。本发明用于基于SSPP结构的透吸一体三维频率选择吸波体。
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公开(公告)号:CN115322687B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211166135.6
申请日:2022-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高热导率磷酸盐基无机绝缘胶黏剂及其粘接方法,本发明涉及无机绝缘胶黏剂及其粘接方法。本发明要解决现有导热绝缘胶无法兼顾高导热、优绝缘、强粘接、低热膨胀性的同时满足。一种高热导率磷酸盐基无机绝缘胶黏剂,它由磷酸二氢铝溶液、固化剂及导热填料混合而成;粘接方法:将高热导率磷酸盐基无机绝缘胶黏剂分别涂覆于两块待粘接件表面,然后贴合,得到粘接件,在真空及室温条件下,粘接件静置,然后升温保温。本发明用于高热导率磷酸盐基无机绝缘胶黏剂及其粘接。
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公开(公告)号:CN115592954A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211159468.6
申请日:2022-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(CN)
IPC: B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 一种粘结剂喷射3D打印的切片生成方法,为解决由于粘结剂喷射3D打印过程中的打印墨量固定,导致打印小图案后使所述图案变得模糊,打印大图案后在脱脂、烧结过程中会产生气孔缺陷的问题,首先建立3D模型;将3D模型从下至上分为多层,提取并保存每层3D模型的轮廓;得到每层待打印的轮廓并定位;缩放并定位每层已定位的待打印的轮廓,保存缩放后的轮廓;将每层缩放前后的轮廓保存在同一张切片上,且中心点重合,依次对两个轮廓进行灰度处理,得到所有层灰度填充处理后的两个轮廓及其对应的切片,得到局部灰度化切片集;重复上述缩放和灰度填充,得到新局部灰度化切片集,再进行二值化处理,自定义每张切片的信息,得到待打印的切片集。
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公开(公告)号:CN118516061A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410801472.0
申请日:2024-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09J11/04 , C09J11/08 , C09J175/04
Abstract: 一种由碳纳米管复合金刚石微粉制备高导热团粒填料的方法,它属于导热填料制备领域。本发明要解决现有金刚石微粉(0.5μm~2μm)直接应用于导热胶时,因分散不均和界面影响导致导热性能差、粘结性较弱的问题。方法:一、预处理金刚石微粉;二、疏水化处理金刚石微粉;三、制备聚多巴胺包覆碳纳米管;四、混胶喷雾造粒。本发明用于由碳纳米管复合金刚石微粉制备高导热团粒填料。
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公开(公告)号:CN115972567A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211702603.7
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/124 , B29C64/20 , B29C64/314 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 一种基于双引发粘结剂的DLP打印方法,具体涉及一种基于光‑热引发聚合物的DLP3D打印方法,为解决目前DLP3D打印固化不完全,二次固化导致固化成形时间过长,且DLP打印过程中脱模困难的问题。制作光热双引发打印聚合物;打印装置的底板上呈矩形安装有加热棒;将打印装置安装在DLP3D打印机上,打印件安装在底板与打印料槽之间,定位打印机;获得打印模型的切片集,读取每层切片中打印图案位置,记录对应的加热棒编号;确定每张切片的最佳恒定温度;将光热双引发打印聚合物倒入打印料槽中,根据某层的打印图案、加热棒编号、恒定温度打印,等待光固化设定时间,完成单层打印;直至所有切片打印完成。
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公开(公告)号:CN115816822A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211583882.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/124 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 一种基于光强控制的DLP3D打印方法及系统,为了解决DLP打印模型因为打印件内部内应力过大而导致打印件固化翘曲的问题,在打印料槽的底端安装液晶板,设定液晶板与离型膜存在距离,得到打印装置并运行,确定DLP打印光强与液晶板控制电压的对应关系、切片灰度信息与液晶板控制电压的对应关系、最佳固化时间;获得3D打印模型的切片集,利用python程序读取第n层切片中打印图案中心点的位置;修改切片中打印图案的灰度值,根据切片灰度信息与电压的对应关系,获得包含多灰度的打印图案;并对液晶板定位使液晶板中的液晶像素点与打印图案中心点的位置信息对应;根据光强与电压的对应关系,获得局部液晶像素点所需的光强,根据最佳固化时间,完成切片打印。
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公开(公告)号:CN114989479B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210355944.5
申请日:2022-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J9/28 , C08J3/00 , C08L79/08 , C08L77/10 , C08K5/5419
Abstract: 一种聚酰亚胺/芳纶纳米纤维多功能复合隔热气凝胶的制备方法,它涉及隔热气凝胶的制备方法。本发明要解决现有聚酰亚胺隔热气凝胶加工方法复杂,隔热性能差,且无法同时兼具优异的隔热性、热稳定性、力学性能、阻燃性和疏水性的问题。制备方法:一、制备表面具有高化学活性的芳纶纳米纤维;二、制备可溶性聚酰亚胺与芳纶纳米纤维的PI/ANF复合水凝胶;三、PI/ANF复合凝胶表面功能化;四、制备PI/ANF复合气凝胶。本发明用于聚酰亚胺/芳纶纳米纤维多功能复合隔热气凝胶的制备。
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公开(公告)号:CN119637804A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411772137.9
申请日:2024-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种埋入式电极的柔性阵列式透明压阻传感器的制备方法,本发明是要解决现有基于PDMS的压阻式传感器添加导电填料在衬底内部形成导电通路,但衬底呈黑色不透明的问题。制备方法:S1、将导电材料溶液和PDMS母液混合,将PDMS固化剂滴加于混合液中,抽真空消泡后烘烤处理,得到半固体状态的柔性导电衬底材料;S2、在透明衬底上依次沉积牺牲层和透明导电薄膜得到供体薄膜载体,将供体薄膜载体倒置在柔性导电衬底材料上,采用脉冲激光辐照牺牲层;S3、在柔性导电衬底表面添加液态PDMS预聚物,再进行烘烤固化封装。本发明柔性阵列式透明压阻传感器制备工艺简单、材料成本低、可大批量自动化制备、稳定性和使用寿命长。
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公开(公告)号:CN119581101A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411772136.4
申请日:2024-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 采用银膜刻蚀制备柔性晶态氧化铟锡透明导电薄膜的方法与应用,本发明是要解决现有柔性衬底上直接沉积非晶态ITO薄膜光电性能差且高性能柔性ITO薄膜的制备工艺复杂的问题。制备方法:一、对金属Ag、陶瓷ITO靶材和硅片进行超声清洗;二、在硅片衬底上沉积Ag膜和ITO膜,再以200~500℃的温度进行退火处理;三、把预聚液体滴加在晶态ITO薄膜表面,经旋涂处理,得到硅片/Ag/ITO/PDMS样品,经Ag膜刻蚀后得到柔性晶态氧化铟锡透明导电薄膜。本发明弥补了柔性衬底镀覆ITO薄膜后无法退火处理和直接镀覆界面易脱落的材料制备局限性,制备的柔性ITO薄膜具有良好的导电性能,可见光波段的透过率约为90%。
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公开(公告)号:CN115921895B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211666768.3
申请日:2022-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种SLM高致密度金刚石金属基复合材料的打印方法,涉及一种3D打印金刚石/金属基复合材料的方法。本发明是要解决目前3D打印金刚石/金属基复合材料的致密度较低的技术问题。本发明步骤三中通过激光第一次打印金刚石/金属基复合材料粉末层形成一个骨架,再利用二次打印其上方的金属层融化对其下层的骨架进行二次致密,从而获得高致密度的打印件。本发明通过原位的金属层二次致密化,获得高致密度的打印件,保证金刚石/金属基复合材料致密度的同时,充分发挥3D打印在复杂结构件成形上的优势。
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