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公开(公告)号:CN113351236A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110635844.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种多孔氮掺杂碳基过渡金属单原子催化剂的制备方法;该制备方法包括:将氯化钠、柠檬酸、尿素、水和过渡金属氯盐混合均匀,制得混合溶液;而后将其依次进行冷冻处理和冷冻干燥,制得盐模板前驱体粉末;再将盐模板前驱体粉末在惰性气氛保护下进行热解处理。以上制备方法采用原料廉价,且氯化钠可回收,绿色无污染,生产成本低;操作简单,通用性强,适合工业化应用;所制得多孔氮掺杂碳基过渡金属单原子催化剂上过渡金属单原子具有良好分散性,无团簇或纳米粒子出现;产品多孔氮掺杂碳基过渡金属单原子催化剂具有较正的半坡电位、良好的抗甲醇性能和稳定性,电催化氧还原性能优异。
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公开(公告)号:CN112114169B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010866749.X
申请日:2020-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于微区电化学测试的双电解池装置及其使用方法,装置包括充氢机构、微区电化学测试机构和集气机构,充氢机构包括充氢池、观察镜、入液口、顶板、充氢孔、辅助电极、参比电极、下密封圈、上密封圈,在下密封圈与上密封圈之间安装有试样,在充氢池内装有充氢溶液,充氢溶液与试样下表面接触;微区电化学测试机构包括电化学工作站、检测池、检测孔、微型参比电极和铂电极探针;检测池固定在顶板上,检测池的充氢孔与检测池的检测孔正对布置;试样充氢时集气机构排出试样下表面的气泡。本发明采用双电解池结构,简化实验样品制备和安装流程,实现对试样进行充氢及原位微区电化学测试,拓展扫描电化学显微镜在氢渗透研究领域的应用。
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公开(公告)号:CN112687351A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110018119.1
申请日:2021-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种基于遗传算法‑BP神经网络快速预测复合介质微波电磁性能的方法,所述方法包括步骤一、样品基础参数的获取;步骤二、遗传算法‑BP神经网络模型体系构建;所述体系构建包括BP神经网络的设计和遗传算法‑BP神经网络的设计;步骤三、遗传算法‑BP神经网络的训练;步骤四、基于遗传算法‑BP神经网络的性能预测:载入原始数据形成涵盖任意填充率的电磁性能预测,并自动输出。本发明中通过遗传算法的引入大幅度提高了预测的精度、避免了传统BP神经网络局部优化和过拟合问题,大大提高了预测效率、降低了预测偏差所带来的技术风险,对比与传统BP预测方法有显著优势。
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公开(公告)号:CN110438308B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910870829.X
申请日:2019-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种FeCo‑1.1V软磁合金的多级热处理方法,属于软磁合金技术领域。本发明是为了解决目前FeCo‑1.1V软磁合金无法同时获得较高的磁性能和力学性能的技术问题。本发明方法:一、将待处理的FeCo‑1.1V软磁合金在还原气氛、温度为730℃~850℃的条件下保温20min~120min,然后水冷处理;二、然后在还原气氛、温度为400℃~600℃的条件下保温1h~100h,然后水冷处理;三、再在还原气氛、温度为700℃~750℃的条件下保温10min~60min,然后水冷处理。本发明的多级热处理方法处理的FeCo‑1.1V软磁合金在室温和高温条件下的力学性能和磁性能均得到显著提高。
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公开(公告)号:CN110372040A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910779376.X
申请日:2019-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用液相剥离转移制备二硫化铼纳米片的方法,涉及一种剥离转移制备二硫化铼纳米片的方法。本发明是要解决现有的化学气相沉积方法制备的二硫化铼薄膜在后继处理过程中出现的有机杂质吸附和氢氟酸污染的技术问题。本发明:一、多层ReS2薄膜的制备;二、无水乙醇表面预处理;三、剥离转移。本发明利用外延生长ReS2和云母基地的晶格失配残余应力和无水乙醇在ReS2表面润湿力,无水乙醇可以在ReS2膜层表面和层间充分润湿,从而产生润湿切应力,使得不同ReS2层分离,实现了大面积单层ReS2薄膜的制备和转移。
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公开(公告)号:CN102912208B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210442488.4
申请日:2012-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米氧化物改性铜基电接触材料的制备方法,它涉及一种电接触材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的铜基电接触材料的由于纳米相分散差和致密度低的问题。制备方法为:一、称取所需金属和铜合金粉末;二、将所需金属分别溶于硫酸后混合,再加入铜合金粉末,搅拌形成悬浊液;三、向悬浊液中滴入碳酸钠溶液,静置得到沉淀物;四、将沉淀物洗涤后进行干燥,然后进行煅烧,煅烧后过筛,得到透明导电氧化物和铜合金的混合粉末;五、将混合粉末冷压成型后进行烧结,再进行挤压和轧制,即得纳米氧化物改性铜基电接触材料。本发明制备的铜基电接触材料的纳米相分散好和致密度高。本发明应用于电工材料领域。
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公开(公告)号:CN102010015B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201010509667.6
申请日:2010-10-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种磁场诱导磁性纳米线的制备方法,它涉及一种磁性纳米线的制备方法。本发明解决了现有的Fe3O4纳米线和尖晶石型铁酸盐纳米线的制备方法操作复杂、成本高、纳米线产率低的问题。制备方法:一、配制金属离子溶液、碱溶液和水溶性还原剂溶液;二、将金属离子溶液、碱溶液和水溶性还原剂溶液混合,装入反应釜,于磁场热处理炉中反应;三、洗涤、干燥,即得到磁性纳米线。本发明的制备方法操作简单,不污染环境,成本低,制备的磁性纳米线产率为95.6~99.9%。应用于磁性材料领域。
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公开(公告)号:CN101391770B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810137377.6
申请日:2008-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 五氧化二铌纳米棒的制备方法,它属于无机合成及制备领域,具体涉及一种纳米棒的制备方法。本发明解决了现有技术制备五氧化二铌一维纳米材料采用的设备昂贵、反应过程复杂的问题。本发明方法如下:一、将铌酸钙纳米棒与浓度为0.01~1mol/L的盐酸按照1:10~20的摩尔比混合后磁力搅拌30~120分钟,然后将得到的产物离心分离后用去离子水冲洗3~5次,得到铌酸纳米棒;二、将铌酸纳米棒在温度为600~750℃的空气中退火1~3小时,即得到五氧化二铌纳米棒。本发明方法简单易行,不需要昂贵的设备进行生产便能够得到一维五氧化二铌纳米材料,可以实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN101486594A
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200910071451.3
申请日:2009-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B41/88
Abstract: 陶瓷晶须表面化学镀的方法,它涉及陶瓷晶须表面化学处理的方法。本发明解决了由于陶瓷晶须的尺寸小导致获得连续的化学镀层困难的问题。本方法如下:一、将陶瓷晶须粗化处理,再敏化-活化处理,再加入去离子水制得陶瓷晶须悬浊液;二、将步骤一得到的陶瓷晶须悬浊液加入陶瓷晶须镀液在超声振荡的条件下施镀即可。本发明的方法提高了陶瓷晶须表面的浸润性从而在陶瓷晶须表面镀上得到连续的镀层。
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公开(公告)号:CN101391815A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810137376.1
申请日:2008-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G33/00
Abstract: 铌酸盐一维纳米材料的制备方法,它涉及铌酸盐纳米材料的制备方法。本发明解决了现有液相合成铌酸盐一维纳米材料的反应时间长,得到的铌酸盐纳米材料结晶性差的问题。铌酸盐一维纳米材料的制备方法如下:将五氧化二铌与氯化钾混合、研磨后在陶瓷舟中保温、冷却至室温,然后研磨、去离子水清洗、离心分离和干燥后,即得。本发明方法反应时间短,所得到的铌酸盐一维纳米材料和铌酸盐纳米材料的大小均一、结晶性良好。
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