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公开(公告)号:CN116005297B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211197677.X
申请日:2022-09-29
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 北京机电工程总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种高强柔性石墨烯纤维及其制备方法,属于石墨烯纤维领域。本发明要解决湿法纺丝制的石墨烯纤维表面粗糙,内部存在着大量的缺陷和孔洞、石墨烯层片取向度不高,层片之间的作用力弱的问题。本发明在氧化石墨烯中加入海藻酸钠制备出氧化石墨烯/海藻酸钠向列型液晶,再通过真空抽滤使之成膜;然后加入凝固浴进行化学交联固定并抽滤;裁成等宽的条带后干法缠绕处理,浸泡在氢碘酸溶液中还原,从而制得高强柔性石墨烯纤维。本发明提升了石墨烯纤维的电学、力学性能。
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公开(公告)号:CN113429595A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110709654.1
申请日:2021-06-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种纳米材料改性碳纤维环氧树脂复合材料的制备方法。本发明属于碳纤维增强复合材料制备领域。本发明的目的是解决现有通过纳米填料改性碳纤维的方法存在的纳米填料与碳纤维结合力弱的技术问题。本发明的制备方法按以下步骤进行:步骤1:将聚乙烯醇加入到去离子水中,得到交联剂溶液;步骤2:将透明质酸钠溶于去离子水,然后加入MXenes和CNTs,得到MXenes/CNTs悬浮液;步骤3:将碳纤维织物真空抽滤到聚四氟乙烯微孔滤膜上,逐滴加入交联剂溶液继续真空抽滤,真空干燥后取下;步骤4:将MXenes/CNTs/CF织物薄膜置于模具中,向薄膜上浇注环氧树脂,用铁板将其压住烘干后得到MXenes/CNTs/CF增强环氧树脂复合材料。本发明的复合材料具有优异的导电率,耐高温性能以及良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN110724365A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911126137.0
申请日:2019-11-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种耐低温环氧树脂及其制备方法。各组分质量份数为:环氧树脂20-30、醚化环氧树脂EE41 70-80、增韧剂45-55和适量的固化剂。醚化环氧树脂树脂中含有多个乙氧基,可作为活性增韧剂同环氧树脂相反应,增韧剂则是一种由多种热塑性树脂共混而成的增韧剂,力学性能较高且同环氧树脂混溶性较好的材料,二者均能改善环氧树脂的耐低温性能;本发明通过调整各个组分间的配比并通过一定的固化工艺来制备出在-70℃下的具有优异力学性能的环氧树脂。
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公开(公告)号:CN110563365A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910893095.7
申请日:2019-09-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C04B12/00
Abstract: 本发明提供一种利用水溶性无机盐制备多孔地质聚合物方法,包括如下步骤:配制碱激发剂溶液;通过机械搅拌将碱激发剂与无机矿物原料混合制得地质聚合物浆料;地质聚合物浆料加入水溶性无机盐,放到室温或20-90℃环境中养护4小时-28天得到地质聚合物;将制得的地质聚合物放入热水中,利用高温水溶液排除水溶性无机盐,干燥后,得到多孔地质聚合物;本发明易操作并且高效可重复,所述地质聚合物以碱性激发剂和无机矿物原料为主要原料,加入水溶性无机盐,通过简单养护,并经由水溶液排除水溶性无机盐后即可制得,利用本方法制备的多孔地质聚合物具有高连通的孔结构,并具有很高的机械性能。
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公开(公告)号:CN109439143A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811310186.5
申请日:2018-11-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/65
Abstract: 本发明提供一种有利于提高钢耐蚀性的复合涂层膜的制备方法包括如下步骤:将壳聚糖衍生物溶于四氢呋喃中,之后加入环氧树脂并混合均匀,得到壳聚糖衍生物和环氧树脂混合物;在壳聚糖衍生物和环氧树脂混合物加入固化剂;将加入固化剂的壳聚糖衍生物和环氧树脂混合物涂覆在经过预处理的钢材表面上,之后再室温下干燥24h后进行热处理,得到有利于提高钢耐蚀性的复合涂层膜,本发明可以克服转化膜表面存在的大量微孔和微裂纹等缺陷,而含有环氧树脂的有机涂层能够很大程度上改善膜的耐磨性和耐蚀性,同时引入的具有价格低廉、耐蚀性良好的壳聚糖衍生物进行复合,使其耐蚀性得到进一步提高。
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公开(公告)号:CN108642483A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810531029.0
申请日:2018-05-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种镁合金表面壳聚糖和磷酸盐复合转化膜成膜溶液及制备方法,属于镁合金表面防腐蚀处理技术领域成膜溶液为含有磷酸二氢锌、壳聚糖溶液、缓冲剂及成膜促进剂的混合液,成膜溶液的pH为2-4,一种镁合金表面壳聚糖和磷酸盐复合转化膜的制备方法,由打磨、脱脂、活化和成膜四个步骤组成;整个过程不含有六价铬等高毒性高致癌性元素,符合绿色环保要求;成膜溶液以及复合膜层的稳定性好,成膜反应条件温和,效率高,且操作简单易于掌握,成膜工艺所用设备简单,原料成本低廉易得,组分中不含有稀土盐等价格较高的原料,所制备的镁合金化学转化膜耐腐蚀性能优良,进一步改善了镁合金的使用性能。
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公开(公告)号:CN103900550B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410080597.5
申请日:2014-03-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01C19/66
Abstract: 本发明涉及一种适用于工作原理为循环再入式的干涉型光学陀螺的基于定向耦合调制器的循环干涉型光学陀螺。本发明将光源调制成一组脉冲信号,其脉冲宽度为光在光路线圈SSR中的渡越时间τ,τ=L/c,c为光速,若需要的循环次数为n,则其调制周期为nτ,并对系统Y波导处施加方波调制信号,调制周期为2nτ;当脉宽为光路渡越长度的光脉冲到达定向耦合调制器位置时,定向耦合调制器调制至交叉态,直至光脉冲全部进入光路。本发明提高了循环干涉型光学陀螺的检测精度。
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公开(公告)号:CN103145900B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310065983.2
申请日:2013-03-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F120/58 , B01J20/29 , B01J20/30 , B01D15/38
Abstract: 本发明提供的是一种聚甲基丙烯酰胺衍生物的制备与应用方法。惰性气体保护下,在N-[(R)-α-叔丁氧基羰基苄基]甲基丙烯酰胺中加入溶剂、配成摩尔浓度为0.5~1.0M的溶液,按照N-[(R)-α-叔丁氧基羰基苄基]甲基丙烯酰胺单体与引发剂的摩尔比为12.5~15:1的比例加入引发剂,在60~80°C的条件下反应24h得到反应溶液;按照反应溶液与正己烷的体积比为1:100~200的比例将反应溶液滴入到正己烷中,形成白色沉淀析出,离心、正己烷洗涤3~5次,60~80°C真空干燥12~24h得到具有光学活性聚甲基丙烯酰胺衍生物。本发明方法为开发新型高效液相色谱手性固定相提供新的思路,且工艺简单,易于操作并实现工业化。
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公开(公告)号:CN103969671A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410195891.0
申请日:2014-05-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: G01S19/49 , G01C21/165 , G01S19/47
Abstract: 本发明属于惯性导航系统和卫星导航系技术领域,具体涉及一种在SINS/卫星导航系统重力测量中基于非线性跟踪微分器的杆臂误差解算方法。本发明包括:得到在载体坐标系下的比力;得到地理系相对地球系的速度矢量;得到地理坐标系到惯性系角速度;得载体在导航解算后的载体相对于地理坐标系的角速度;得到两系统在载体系中的杆臂距离;得到在地理系下的表达式以及与角速度的关系;得到斜对称矩阵的微分值;解算出杆臂误差值。本发明避免了传统的杆臂误差直接处理引入噪声和精度不理想问题,本发明中构造的非线性微分跟踪器时,只需适当调整参数,构造合理的非线性函数就可以得到高品质的跟踪微分器,得到较高精度的输出结果。
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公开(公告)号:CN103900570A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410136136.5
申请日:2014-04-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: G01C21/165 , G01C21/206
Abstract: 本发明提供例了一种基于室内主导方向的航向误差测量方法。利用规则建筑物具有相对走廊平行、相邻走廊以直角正交的特点,以已知的室内主导方向提供的航向作为参考值,解决了航向误差的不可观测性问题,采用精确的室内主导方向提供的航向和步幅航向的差值作为系统状态变量,应用卡尔曼滤波器对其进行估计,得到航向误差,克服了航向误差漂移大的缺点,提高了导航精度;本发明方法简单,稳定性和可靠性高,给出了一种航向误差测量方法,有效的提高了导航精度。
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