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公开(公告)号:CN119430146A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411766627.8
申请日:2024-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种形貌可控的高性能碳吸波材料的制备方法和应用。本发明属于吸波材料技术领域。本发明的目的是为了解决现有纯碳吸收剂阻抗匹配特性和衰减特性之间的不平衡以及有效吸收频带有限的技术问题。本发明方法:首先在加热条件下,将三聚氰胺和三聚氰酸分别溶于去离子水或乙醇水溶液,然后将三聚氰胺溶液滴加入三聚氰酸溶液中,加热搅拌反应,得到氢键有机框架;然后将氢键有机框架加入酚醛树脂的无水乙醇溶液中,搅拌反应,煅烧,得到碳吸波材料。本发明的方法工艺简单,成本低廉。所得吸波材料具有出色的电磁波吸收性能,几乎覆盖了全部X和Ku波段。实现了“薄轻宽强”的应用要求。
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公开(公告)号:CN114814149B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210379405.5
申请日:2022-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/2028
Abstract: Alnico合金在辐照和温度场条件下性能评价方法,它涉及一种磁性合金性能评价方法。本发明为了解决现有技术的工程方法由于材料在核环境下受到辐照和温度场耦合因素条件的影响,存在无法对Alnico磁性合金进行性能变化评价的问题。本发明的试样放置在加热器内,试样连同加热器放置在真空仓内,通过温度测量与控制系统实现辐照与温度共同作用的工况环境来对Alnico磁性合金进行性能测试。提高了Alnico合金材料在核环境下服役稳定性评价的准确性。本发明用于永磁合金性能评价工作。
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公开(公告)号:CN118620478A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410705181.1
申请日:2024-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/61 , C09D5/32
Abstract: 本发明提供了一种复合耐高温吸波涂料及其应用,属于吸波涂料开发技术领域。本发明经过大量实验,对吸波涂料的配方进行优化,成功得到了一组最优配方:改性环氧树脂100份、石墨烯20份、玻璃粉10份、导电炭黑10份、乙酰丙酮5份、四氧化三铁粉末5份、钴粉5份、重晶石粉5份、氮化硼5份、三氧化铬5份和增稠剂0.5份,能够解决现有技术中吸波涂料的吸波性能和耐高温性能有待进一步提升的问题。对本发明提供的复合耐高温吸波涂料进行应用测试,其最优最小反射损耗RLmin为‑58.41dB,吸波频宽范围在9.8~15.5GHz,具有优异的吸波性能。并且高温测试结果显示本发明涂层在200℃和400℃条件下均无明显变化,最高耐温程度为600℃条件下6h涂层完好,具有广阔的应用前景,设备涂覆后可用于高温条件作业。
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公开(公告)号:CN115241307B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210884909.2
申请日:2022-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01L31/0336 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及光电子学和神经形态器件技术领域,提供了一种二维硫化钼‑硫化铌范德华异质结光突触器件及其制备方法。本发明提供的光突触器件包括依次层叠设置的衬底层、介电层、二维硫化钼/硫化铌垂直异质结和电极层,该器件在底栅压和激光脉冲的共同调控下具备较好的光响应行为,还表现出良好的可持续光电导现象,能够有效实现双脉冲易化、多组态光写入和电擦除等突触行为,有望在图像传感器、神经形态器件和光响应储存设备上应用。本发明采用前驱体旋涂辅助化学气相沉积法或熔盐辅助化学气相沉积法制备二硫化钼纳米片,采用熔盐辅助化学气相沉积法制备二硫化铌纳米片,整个生长过程可控、工艺稳定,容易获得结晶质量较好的二维垂直异质结材料。
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公开(公告)号:CN117471378A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311206398.X
申请日:2023-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种FeCo基软磁合金的铁芯损耗测试方法,涉及一种用于FeCo基软磁合金铁芯损耗的评价方法。本发明是为了解决目前具备高温高强特性的FeCo基软磁合金在铁芯损耗评估领域仍存在空白的问题。本发明:一、将FeCo基软磁合金在800℃下保温120min,随炉冷却;二、将步骤一制得的FeCo基软磁合金取出,记录合金质量与厚度,并使用数字微欧计测量合金电阻率。随后将一半的合金表面均匀喷涂绝缘胶,制成测试线圈,三、通过软磁材料直流测试仪与软磁交流测试系统测得样品磁性能数据及铁芯损耗值;本发明的有益效果:本发明的铁芯损耗测试方法能够准确得到FeCo基软磁合金的磁/电性能与铁芯损耗值,并模拟的合金实际工作条件,使测试值更适用于实际应用环境下的铁芯损耗评价。
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公开(公告)号:CN113358678B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110510302.3
申请日:2021-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N23/203 , G01N23/207
Abstract: 本发明公开了一种α钛变形过程介观应力和织构的半定量预测及可视化方法,属于材料塑性变形技术领域。本发明解决了现有仿真手段或实验方法难以获取介观应力的难题,避免了介观应力的实验表征对设备的高要求以及高成本问题。本申请以代表体积元RVE为载体建立晶体塑性模型,将EBSD表征或XRD测量获得织构导入代表体积元RVE,代表体积元RVE由钛合金α相组成,包含了原始实验材料的织构信息,随后进行的晶体塑性仿真考虑了α钛合金的滑移和孪生变形行为,可以获得并可视化材料在多种外载荷作用下的介观应力、织构演化信息,对于研究α钛合金变形过程的介观应力演化以及介观应力诱发裂纹的萌生和扩展问题至关重要。
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公开(公告)号:CN112480717B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201910859682.4
申请日:2019-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09C1/36 , C09C3/00 , C09C1/28 , C08L27/16 , C08K3/04 , C08K3/24 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08J5/18
Abstract: 一种气凝胶法制备核壳结构纳米复合颗粒的方法,属于核壳结构纳米复合颗粒的制备领域。本发明要解决二维纳米材料在介电复合材料中的易连通的问题,以及第二相填料在铁电高分子基底中的分散性问题。本发明方法:先将钛酸钡纳米颗粒和氧化石墨烯制成分散液;然后置于超声雾化器的雾化杯中,控制超声雾化器的水温为0~20℃,分散液被超声波震荡成小液滴,然后在载气的带动下进入管式炉的高温区,在500℃~800℃条件下快速干燥,然后抽滤至接收器的接收薄膜上,取下颗粒,即得到核壳结构纳米复合颗粒。本发明可用于介电储能领域。
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公开(公告)号:CN114371075A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111672405.6
申请日:2021-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种复杂载荷下钛合金薄壁构件约束应力的评估方法,包括:将预设钛合金薄壁构件的实际服役工况简化为双轴变形实验,获得主承载方向的实验应力应变曲线;在构件上切取试样进行单轴拉伸实验,获得材料单轴应力应变曲线;获取晶体塑性本构参数的参考值,进行晶体塑性模拟试算,获得单轴拉伸的模拟应力应变曲线;调整参考值,使单轴拉伸的实验、模拟应力应变曲线基本吻合;根据前述实际服役工况修改晶体塑性模拟试算的边界条件,再次计算,得到主承载方向的模拟应力应变曲线;使主承载方向的模拟、实验应力应变曲线比较得到约束应力,进而评估预设钛合金薄壁构件早期开裂原因。该方法理清了不同构件结构对主承载方向力学性能表征影响。
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公开(公告)号:CN110405196B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910773810.3
申请日:2019-08-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 铁氧体/还原性金属复合颗粒的制备方法及基于激光3D打印制备高温隐身涂层的方法,属于吸波涂层制备的技术领域。本发明要解决现有高温吸波涂层存在涂层/基体结合力不足,涂层微观结构难以控制、电磁性能无法保证的问题。本发明中将纳米级的铁氧体粉末与纳米级的还原性金属粉末通过混合造粒工艺制备复合颗粒;在3D打印设备密闭制备腔中,复合颗粒通过激光诱导原位反应在基板表面上制得高温隐身涂层。本发明应用于构件的高温隐身及电磁污染防治。
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公开(公告)号:CN113759150A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111058085.5
申请日:2021-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01Q60/30
Abstract: 一种电场耦合下KPFM原位测试二维材料异质结电学性能的方法,属于扫描探针显微镜成像领域。所述方法具体为:在带有300nm氧化层的硅片基底上利用热蒸镀的方法制备两个Cr/Au电极,两个电极之间的距离为5‑30um;通过键合机将金线与Cr/Au电极相连,随后金线直接与外接源表连接,利用外接源表对二维材料异质结施加直流电压,在外加电场的作用下利用扫描探针显微镜原位观察二维材料及其异质结构的形貌及其电学特性。本发明构筑了二维材料异质结构的器件,通过外接源表,原位测试二维材料及其异质结构在电场调控下其形貌与电学性能的变化,对理解分析二维材料异质结界面处能带排列及界面处的电荷转移机制具有重要的意义。
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