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公开(公告)号:CN102665141B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210151664.9
申请日:2012-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H04N21/6437 , H04N21/8547
Abstract: 本发明提供一种基于RTP封装的AVS音视频预同步方法。主要过程如下:音视频缓冲区接收RTP音视频包;根据RTP音视频包的序列号判断包的迟到性并做相应处理;利用RTP音视频包包头字段携带的时间戳、数据类型、帧数量等信息计算出该包所表示的绝对回放时间区间;根据绝对回放时间区间建立RTP音视频包的映射;根据RTP音视频包的映射关系确定出RTP音视频的失步情况;根据不同的失步情况做出相应的调整。本发明可有效改善AVS媒体间的失步情况,同时,实现了AVS媒体内的快速同步,达到了总体的音视频同步效果。
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公开(公告)号:CN103333272A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310275378.8
申请日:2013-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08B37/08
Abstract: 一种可快速UV固化且能溶于水的壳聚糖衍生物及其合成方法,涉及一种生物高分子材料及其合成方法。本发明是要解决现有可UV固化壳聚糖衍生物的制备方法复杂,制备过程需要添加催化剂,制备的UV固化壳聚糖衍生物辐照时间长的技术问题。本发明的一种可快速UV固化且能溶于水的壳聚糖衍生物为N-甲基丙烯酰化壳聚糖,其结构式为:其中,m为参与酰化反应壳聚糖的摩尔百分比,n为未参与酰化反应壳聚糖的摩尔百分比。本发明的合成方法:一、配制壳聚糖乙酸溶液;二、制得混合溶液;三、制得可快速UV固化且能溶于水的壳聚糖衍生物。本发明应用于生物高分子材料的合成与改性领域。
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公开(公告)号:CN102809594A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210294110.4
申请日:2012-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 电化学检测池,属于电化学技术领域。针对现有电化学检测池大多数为玻璃材质,存在易碎、使用不便等缺点,而且不适合用于片状电极的检测,本发明的电化学检测池包括池体(1)和池底(2)两部分,其中池体(1)为由圆柱形池(3)和圆盘底座(4)同轴心构成的腔体,圆柱形池(3)侧壁的上部设置有细孔(5),圆盘底座(4)上设置有铜柱(6),圆盘底座通过螺丝与池底(2)连接。本发明的检测池设计简单精巧,利用弹性金属柱实现了与片状电极良好的接触,实用性强,检测试剂用量少,结实不易碎,并且能够准确的固定检测电极的实际检测面积,为准确的定量分析计算奠定了良好的基础。
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公开(公告)号:CN101561343B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910066938.2
申请日:2009-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M9/08
Abstract: 本发明是一种自然通风盐水模型实验装置,其特点是:设置盐水储箱、清水箱和高位盐水箱,高位盐水箱与盐水储箱连接,在清水箱内设置的模型建筑水槽内放置模型建筑,置于模型建筑上方的分液器通过其上的闸阀与模型建筑对应的盐水进口连通,分液器通过管路的闸阀、流量计和调节阀与高位盐水箱连通,在集水箱内置的潜水泵与清水箱连通,利用本装置能在缩尺模型实验中用盐水在重力驱动下的向下运动模拟热空气由浮力驱动的向上运动,用盐水和清水产生的密度差来模拟实际建筑内的温度场,清水比拟周围环境的冷空气,盐水比拟房间内热源。已知模型和实型建筑中相应变量的比例,就能通过模型实验来预测实际建筑内的温度场和通风量,使模拟结果与实际情况相似,且成本低。
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公开(公告)号:CN100430443C
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200610010358.8
申请日:2006-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 硅树脂与涂覆聚苯并双噁唑的石英纤维的复合材料的制备方法,它涉及一种硅树脂与石英纤维的复合材料的制备方法。它解决了目前硅树脂与石英纤维的复合材料在高温条件下石英纤维的增强效果下降,复合材料的高温力学性能差的问题。本发明复合材料制备方法:(一)石英纤维表面预处理;(二)浸胶;(三)通过刮胶辊后干燥;(四)将涂覆聚苯并双噁唑的石英纤维与硅树脂混合、模压,即得到硅树脂与涂覆聚苯并双噁唑的石英纤维的复合材料。本发明制备的复合材料在500℃烧蚀30min后的弯曲强度达到54~60MPa,剪切强度达到5.2~5.6MPa,分别比目前现硅树脂与石英纤维的复合材料的提高了2~2.5和2.1~2.5倍。
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公开(公告)号:CN119912422A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510261362.4
申请日:2025-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07D311/62
Abstract: 本发明涉及一种基于凝胶渗透色谱技术的花青素和原花青素类物质提取和纯化方法,包括以下步骤:步骤一、将具有高含量花青素类物质的农产品,使用间歇真空微波技术,制备含有花青素和原花青素混合物的提取液,加入到带有光电二极管阵列检测器的凝胶渗透色谱进样口中;步骤二、分别使用不同配比的第一级分和第二级分的洗脱液洗脱回收,第一级分在515nm紫外‑可见光谱处收集馏出液;步骤三、测试第一级分洗脱回收液的花青素纯净度和抗氧化性,第二级分洗脱回收液的原花青素纯净度和抗氧化性,得到纯化条件。本发明针对农产品中花青素和原花青素类物质,选用特殊凝胶的色谱柱进行色谱分馏,对分离水溶性成分效果较好,可以保持分子的生物活性。
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公开(公告)号:CN119841267A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510200767.7
申请日:2025-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B66F19/00
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸重载圆柱体快速起竖模拟机构系统,属于机构学仿真模拟技术领域。所述系统包括剪叉组件、驱动组件、缓冲组件、起弹组件和圆柱体等效组件,所述剪叉组件用于实现大尺寸重载圆柱体的等效单轴回转,所述驱动组件为所述系统的运动提供动力来源,所述缓冲组件为减小所述系统停止运动时的冲击,所述起弹组件用于帮助剪叉组件越过初始状态下的运动死点,所述圆柱体等效组件用于等效实际的大尺寸重载圆柱体。本发明利用剪叉式设计实现大尺寸重载圆柱体的等效单轴回转,减小机构占用空间并实现亚秒级响应。在受限空间模拟大尺寸重载圆柱体快速起竖功能;通过调整机构尺寸、激励,获得大尺寸重载圆柱体的“转角—时间”目标曲线。
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公开(公告)号:CN119786579A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510003310.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
Inventor: 张可心 , 徐欣莹 , 戴长松 , 张健 , 赵力 , 梁建权 , 王悦 , 李璐 , 李中原 , 王磊 , 谭龙 , 宫铭辰 , 赵翔宇 , 张朋 , 曲利民 , 张亮 , 张航 , 林杨
Abstract: 一种高容量锌镁离子掺杂磷酸钒铁锂正极材料的改性方法,它属于锂离子电池正极材料技术领域。方法:一、按照锂、钒、铁、磷、锌、镁与碳的摩尔比称取原料;二、制备碳包覆锌、镁离子掺杂型磷酸钒铁锂前驱体材料;三、制备锌、镁离子掺杂型磷酸钒铁锂正极材料,化学式为Lix+3Fex‑yMgyV2‑zZnz(PO4)3/C,且x=1~5,y=0.01~0.2,z=0.01~0.05。本发明提高了材料电化学性能,具有较高容量保持率,较好的循环稳定性。制备工艺简单、在保证正极材料具有良好比容量和容量保持率的情况下,缩短了生产周期,降低了成本,减少生产过程中的安全隐患,设备价格低廉,无有毒有害物质释放,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN119395101A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411373466.6
申请日:2024-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 硫化镉包覆的氧化钨纳米阵列复合材料的制备方法以及用于氢气的方法,涉及一种制备硫化镉包覆的氧化钨纳米阵列复合材料及其方法。本发明利用化学沉积法实现了纳米阵列材料的制备,利用静电作用实现了纳米材料的修饰和组装,最后将合成的纳米阵列材料应用于氢气传感器的制备,实现了对氢气的高灵敏检测,具有操作简单、反应速度快、效果好、选择性强、成本低等优点。该方法可用于氢能源安全监测、氢气储运监测、氢气医疗和相关化学化工领域的安全监测方面,尤其是在新能源汽车中离子电池的安全监测等方面有很强的应用前景。
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公开(公告)号:CN118701303A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410759995.3
申请日:2024-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明属于航空航天设备领域,特别是涉及一种变形翼被动式随动加载装置及工作方法;该加载装置,包括:支撑框架、测试翼面支架、测试翼面、高压气缸组件、多个被动加载模块;测试翼面支架设于支撑框架的两侧,且在测试翼面支架上设有测试翼面,多个被动加载模块设于支撑框架上,被动加载模块用于调节钢丝绳的拉力;被动加载模块包括连接组件、滑轮组件、加载组件、测量组件、以及承载方管,连接组件设于测试翼面上,连接组件分别与多个钢丝绳连接,滑轮组件和承载方管错位设于支撑框架上。该随动加载装置采用模块化设计,零件单一,结构简单,互换性好,安装方便,且成本低,降低了准备周期,同时也降低了危险性。
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