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公开(公告)号:CN103438615B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310414967.X
申请日:2013-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F25B29/00
Abstract: 一种旋转电磁热泵系统,属于机电领域,为现有技术中的热泵系统在低温或低温热源缺乏的环境下制热效率较低的问题。它包括旋转电磁发生器、溶液换热器、两个节流阀、溶液泵、吸收器、四通阀和两个换热器;旋转电磁发生器上设置有外界气体入口、外界气体出口、外界媒质入口、外界媒质出口、两个工质入口和一个工质出口;旋转电磁发生器旋转产生热量加热工质,工质气化析出后进入换热器与外界媒质换热,将热量传递给外界媒质后进入另一换热器从外界媒质吸热,外界媒质降温后,制冷剂升温通过吸收器和溶液换热器进入旋转电磁发生器再次被加热。此外,旋转电磁发生器亦可直接对外界媒质进行加热。本发明用于实现需要对外界媒质加热、降温的场所。
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公开(公告)号:CN104531119A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510012311.4
申请日:2015-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01J31/28 , B01J37/0219 , B01J37/0221 , B01J2531/005 , C09K8/58
Abstract: 一种基于四氧化三铁负载金属催化剂的制备方法,本发明涉及金属催化剂的制备方法。本发明要解决现有水热催化降黏技术中催化温度高、成本高及催化剂污染大的问题。方法:一、制备Fe3O4磁性纳米粒子;二、制备表面疏水的单层油酸包覆的Fe3O4纳米粒子;三、制备复合纳米粒子;四、将复合纳米粒子与聚乙烯吡咯烷酮水溶液混合,即得到基于四氧化三铁负载金属催化剂。本发明用于一种基于四氧化三铁负载金属催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN103550162B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310520140.7
申请日:2013-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 具有靶向性四氧化三铁-卟啉复合纳米粒子的制备方法,本发明涉及复合纳米粒子的制备方法。本发明要解决光动力学诊断与治疗存在光敏剂荧光信号,强度不强,肿瘤组织的选择性摄取不高,导致光敏剂在正常组织中的累积效应高,甚至在暗光下发生光化反应的问题。方法:一、制备二氧化硅包覆的磁性四氧化三铁纳米粒子;二、制备卟啉化合物;三、制备硅烷试剂键联的卟啉化合物;四、制备卟啉-叶酸化合物;五、制备具有靶向性四氧化三铁-卟啉复合纳米粒子。本发明基于磁性四氧化三铁卟啉复合纳米粒子具有集磁流体热疗、磁靶向性和光动力学疗法于一体作为肿瘤的治疗手段。本发明用于制备具有靶向性四氧化三铁-卟啉复合纳米粒子。
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公开(公告)号:CN103170743A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201210496196.9
申请日:2012-11-28
Applicant: 上海飞机制造有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种T型接头的补焊方法,该T型接头由水平焊接件和竖直焊接件焊接而成,该补焊方法包括:设置双激光束焊接装置以使其发射的双激光束分别位于竖直焊接件的两侧并且与水平焊接件成预定的入射角度;一对分别位于沿焊接前进方向的双激光束后方的保护气喷嘴同步喷射保护气;一对分别位于沿焊接前进方向的双激光束前方的送丝嘴同步送丝。相比于单激光束无填丝补焊和双激光束无填丝补焊,本发明解决了焊缝成形内凹的形式,较大程度的解决了接头的疲劳性能满足要求;相比于单激光束填丝补焊,本发明使得焊缝成形更均匀化,达到了消除原始焊缝成形缺陷的目的,且焊缝平滑过渡。本发明不仅使焊缝质量得到保证,同时减少了维修成本。
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公开(公告)号:CN101979871A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010509855.9
申请日:2010-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 风能加热装置,涉及一种加热装置。解决了现有的利用太阳能作为能源的家用加热装置无法在阴雨天或和夜晚正常工作、利用煤气或电能作为能源的家用加热装置存在的资源浪费的问题,它包括叶轮、机械传动机构、电磁致热器、支架,所述叶轮的动力输出轴与机械传动机构的主动力输入轴相连,机械传动机构的从动力输出轴与电磁致热器的转子相连,电磁致热器、机械传动机构固定在支架上。结合合理的热能传输路径并通过水介质传递热能,以达到将水加热的目的。本发明的风能加热装置实现了直接将风能转化为热能,利于环保,装置可以广泛应用于家用加热或供暖系统。
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公开(公告)号:CN101525237A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910071846.3
申请日:2009-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/74 , C04B35/622
Abstract: 高温夹具材料及其制备方法,它涉及夹具材料及其制备方法。它解决了现有高温夹具材料的高温强度低、高温硬度低、成型困难、不导电及材料制备工艺复杂和成本高的问题。高温夹具材料由难熔碳化物和增韧相制成。方法:一、取难熔碳化物和增韧相并混合,得混合料;二、将混合料放入模具中,置于温度为1800~2500℃、压力≤200MPa、保护气氛或真空条件下烧结,即得高温夹具材料。本发明中高温夹具材料的致密度为93%~100%,室温下抗弯强度为530~850MPa,断裂韧性为4~9MPa·m1/2,1000℃时抗弯强度为400~900MPa,具有良好的高温强度、高温硬度及导电性能,制备工艺简单,成本低,成型容易。
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公开(公告)号:CN114991989B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202210815633.2
申请日:2022-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种三元矢量喷管机构,涉及涡喷或者涡扇发动机动力控制领域,其为了解决现有技术中没有提供专门适用于小型涡喷发动机或涡扇发动机的三元矢量喷管的技术空缺的问题。技术要点:三元矢量喷管机构的矢量喷管执行机构包括挡板联动限位机构以及数量一致的一组外挡板、一组内挡板;挡板联动限位机构设置在由所述一组外挡板和一组内挡板相间周向布置围合形成的筒体外表面上,相邻的外挡板和内挡板搭接在一起时保证气流的聚拢;同时每个外挡板、每个内挡板均能实现开合和偏摆两个自由度的运动;三个舵机旋转驱动三个连杆同时运动,从而带动方向控制环转动,方向控制环的运动通过连接板传动到挡板,从而控制挡板的偏转,实现矢量喷管的转向和开合。
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公开(公告)号:CN119364893A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411353142.6
申请日:2024-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H10F71/00 , H10F77/20 , H10F77/169
Abstract: 一种缺陷浓度可调的硒化铋薄膜的制备方法及其在光电突触器件上的应用,属于二维光电材料和光电突触器件制备技术领域。具体方案如下:采用化学气相沉积制备Bi2Se3薄膜,通过避免空气接触和保持原有气氛的原位热处理对所制备的Bi2Se3薄膜进行二次处理得到缺陷浓度可调的硒化铋薄膜。本发明制备的硒化铋薄膜光电突触器件为MSM结构,结构简单,有集成潜力;本发明的Bi2Se3薄膜光电突触器件的光电响应具备明显的类生物突触的长时程增强、短时程增强、对脉冲增强等基本突触行为,能够应用于人工智能领域。
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公开(公告)号:CN118084495A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410151110.1
申请日:2024-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/626 , C04B35/645 , C04B35/64
Abstract: 一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料的制备方法,它属于陶瓷材料技术领域。本发明的目的是要解决现有单相多组元碳化物陶瓷的力学性能难以进一步提升的技术问题。方法:一、称取所需粉体;二、混合;三、烧结;四、脱模。本发明制备的高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料为复相面心立方结构陶瓷,具有相分解特征,晶粒尺寸细小。本发明制备的一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料密度均高于98.7%,室温下硬度为35~40GPa,三点弯曲强度为600~800MPa,断裂韧性为3.2~5.4MPa·m1/2。能够满足在核反应堆和超高温领域的工作需求。
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公开(公告)号:CN118005400A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410151111.6
申请日:2024-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/626 , C04B35/64 , C04B35/645
Abstract: 一种高碳空位含量的非化学计量比多组元碳化物固溶体陶瓷的制备方法,它属于特种陶瓷材料技术领域。本发明的目的是要解决现有高碳空位含量的非化学计量比多组元碳化物固溶体陶瓷粉体普遍存在致密度低、杂质多或工艺流程复杂且可控程度低,冷焊和易出现的氧污染的问题。方法:一、称取所需粉体;二、混合;三、烧结。本发明工艺流程简单、生产效率高,能够在较大范围内实现非化学计量比多组元碳化物固溶体陶瓷的碳空位含量精准调控。本发明制备的高碳空位含量的非化学计量比多组元碳化物固溶体陶瓷的相对密度>97%,室温硬度为25~35GPa,模量为400~500GPa,断裂韧性为3~5MPa·m1/2。
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