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公开(公告)号:CN115287617A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210940453.7
申请日:2022-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京航天长征飞行器研究所
IPC: C23C14/35 , C23C14/30 , C23C14/26 , C23C14/02 , C23C14/06 , C23C14/08 , C23C14/10 , C23C14/16 , C23C14/20 , C22C19/05
Abstract: 一种具有红外长波选择发射特性的复合薄膜的制备方法,它涉及一种复合薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有材料发射率变化小、易受环境温度影响、难以连续制造和沉积速度缓慢的问题。方法:一、离子束轰击;二、膜层沉积,得到具有红外长波选择发射特性的复合薄膜。本发明制备的一种具有红外长波选择发射特性的复合薄膜能在高温下使用,薄膜红外波段发射率选择性能力基本与初始状态相同,该技术是一种低成本、安全、简单的薄膜制备技术;且在高温下光学性能不变,提高了器件的使用寿命,同时还降低了成本。
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公开(公告)号:CN115287597B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210925974.5
申请日:2022-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京航天长征飞行器研究所
IPC: C23C14/16 , C23C14/18 , C23C14/20 , C23C14/08 , C23C14/10 , C23C14/06 , C23C14/35 , C23C14/26 , C23C14/30
Abstract: 一种红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜的制备方法,它涉及一种薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有红外调控技术方面存在红外发射率调节幅度不高,改变物质显示出的温度特定不明显和成本高的问题。方法:一、基底的表面处理;二、膜层沉积前处理;三、高反射层材料的选择;四、介质层材料的选择;五、红外辐射层材料的选择;六、保护层材料的选择;七、沉积膜层,得到红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜。本发明制备的一种红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜能够在低温下使用,薄膜红外波段发射率选择性能力基本与初始状态相同,该技术是一种低成本、安全、简单的薄膜制备技术。
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公开(公告)号:CN115287597A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210925974.5
申请日:2022-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京航天长征飞行器研究所
IPC: C23C14/16 , C23C14/18 , C23C14/20 , C23C14/08 , C23C14/10 , C23C14/06 , C23C14/35 , C23C14/26 , C23C14/30
Abstract: 一种红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜的制备方法,它涉及一种薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有红外调控技术方面存在红外发射率调节幅度不高,改变物质显示出的温度特定不明显和成本高的问题。方法:一、基底的表面处理;二、膜层沉积前处理;三、高反射层材料的选择;四、介质层材料的选择;五、红外辐射层材料的选择;六、保护层材料的选择;七、沉积膜层,得到红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜。本发明制备的一种红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜能够在低温下使用,薄膜红外波段发射率选择性能力基本与初始状态相同,该技术是一种低成本、安全、简单的薄膜制备技术。
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公开(公告)号:CN113761800B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111029528.8
申请日:2021-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/04
Abstract: 本发明属于燃气轮机技术领域,具体涉及一种基于临界转速对应的轴系动力学参数模型缩比设计方法,通过相似理论推导转子轴段、轮盘、支承刚度等各项参数缩比因子,得到初步的动力学缩比模型,之后对动力学缩比模型进行参数灵敏度分析,确定关键优化参数及范围,并以低阶临界转速偏差的总绝对值最小为目标函数对关键参数进行迭代优化,最终得到动力学特性与原型机高度吻合的动力学参数模型缩比转子。该方法以低阶临界转速偏差的总绝对值最小为目标函数对关键参数进行优化,获得动力学特性接近原型机的动力学参数模型缩比转子,有效的解决实验转子的准确设计问题。
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公开(公告)号:CN113943928B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111210389.9
申请日:2021-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种有序结构可控的氧化钨电致变色薄膜的制备方法,它涉及一种电致变色薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有氧化钨电致变色材料无法同时兼备大的透过率调制,快的响应速度和高的循环稳定性的技术问题。本发明电致变色薄膜是以透明导电基材为基底,采用磁控溅射技术,通过精确控制溅射功率:即功率连续可调,功率逐渐降低来制备有序结构可控的氧化钨电致变色薄膜;方法:一、超声清洗透明导电基底,烘干;二、采用磁控溅射的方法在透明导电基底上采用控制溅射功率的工艺制备有序结构可控的氧化钨薄膜。本发明用于制备有序结构可控的高透过率调制幅度、快速响应,高循环稳定性的氧化钨电致变色薄膜。
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公开(公告)号:CN116339029A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310227080.3
申请日:2023-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/153 , G02F1/155 , G02F1/163 , G02F1/1506 , G02F1/01 , G02F1/1524 , G02F1/1523
Abstract: 本发明涉及电光调控技术领域,特别涉及一种可见光红外光独立调控的调控结构。该调控结构包括红外调节结构和可见光调节结构,红外调节结构和可见光调节结构分别设置在可见光透过的基底的两侧,红外调节结构沿远离基底的方向依次包括反射层、绝缘层和调节层,可见光调节结构沿远离基底的方向依次包括第一电极层、第一变色层、电解质层、第二变色层、第二电极层;反射层的制备材料包括具有红外反射可见光透过的导体和半导体,调节层的制备材料包括红外半透明可见光透射的导体或半导体;第一变色层和第二变色层的制备材料为金属氧化物。本发明实施例提供了一种可见光红外光独立调控的调控结构,能够提供一种灵活控制红外波段和可见波段的调控结构。
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公开(公告)号:CN116338987A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310234232.2
申请日:2023-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明涉及电致变发射率结构技术领域,特别涉及一种电致变发射率结构。本发明实施例提供了一种电致变发射率结构,沿厚度方向依次包括反射层、绝缘层和调节层,反射层用于反射红外光,反射层的制备材料包括导体和半导体,调节层的制备材料包括具有红外半透明性质的导体或半导体,反射层和调节层分别连接电源的两个电极,电极电压可调节;调节层和反射层之间形成光学谐振腔结构,光学谐振腔用于调控红外光的吸收,通过调节电源的电压改变调节层的红外透过率和吸收率,以调节进入光学谐振腔结构的红外光的多少,进而调节电致变发射率结构的红外光发射率。本发明实施例提供了一种电致变发射率结构,能够提供一种针对红外波段发射率可调节的结构。
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公开(公告)号:CN113204146B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110497882.7
申请日:2021-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/1506 , G02F1/153 , G02F1/1523 , G02F1/1524
Abstract: 一种以水蒸气为电解质的可修复无机全薄膜电致变色器件及其制备方法,它涉及一种电致变色器件及其制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的无机全薄膜电致变色器件生产成本高、易受环境湿度影响以及存在安全隐患,难以连续制造和沉积速度慢的问题。一种以水蒸气为电解质的可修复无机全薄膜电致变色器件包括水、基底、底透明导电层、离子存储层、离子导电层、电致变色层和顶透明导电层。方法:采用真空镀膜法、磁控溅射法、真空热蒸镀法或电子束蒸镀法在基底上制备底透明导电层、离子存储层、离子导电层、电致变色层和顶透明导电层。本发明可获得一种以水蒸气为电解质的可修复无机全薄膜电致变色器件。
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公开(公告)号:CN115822732A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211384327.4
申请日:2022-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于燃气轮机密封技术领域,具体涉及一种新型隔板‑穿孔隔板组合式迷宫密封结构,包括转子轴本体和安装在转子轴本体上的组合式迷宫密封结构,组合式迷宫密封结构为穿孔隔板前置组合式迷宫密封结构,穿孔隔板前置组合式迷宫密封结构包括若干个穿孔隔板和若干个隔板,靠近气流入口的一侧设置有穿孔隔板,相邻的两个穿孔隔板之间设置有两个隔板,也即穿孔隔板和隔板交替排布。对传统迷宫密封结构和阻尼式密封结构中的隔板迷宫密封结构进行了复合式的结构改进,在保留了穿孔隔板提高来流能量耗散的基础之上,解决了阻尼式密封在低转速下的动力性能较差的缺陷,获得了一种具有高动力学特性与低泄漏量的组合式迷宫密封结构。
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公开(公告)号:CN111045268B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN201911424325.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 珠海航湾科技有限公司
IPC: G02F1/15 , G02F1/1523
Abstract: 一种以氟化物为电解质层的全固态电致变色器件及其制备方法,它涉及一种全固态电致变色器件及其制备方法。本发明的目的是要解决现有全固态电致变色器件的电解质层的离子电导率低,沉积的速率较慢,制备过程安全性差和透过率低的问题。一种以氟化物为电解质层的全固态电致变色器件包括基底、底透明导电层、电致变色层、氟化物电解质层、离子储存层和顶透明导电层。方法:一、在基底上依次沉积底透明导电层、电致变色层;二、以氟化物为蒸发材料,在电致变色层上沉积出氟化物电解质层;三、在氟化物电解质层上依次沉积离子储存层和顶透明导电层。本发明可获得一种以氟化物为电解质层的全固态电致变色器件。
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