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公开(公告)号:CN112716546A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011570364.5
申请日:2020-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈尔滨工业大学
IPC: A61B17/06
Abstract: 一种复合材料专用Z向零张力缝合针及其使用方法,涉及复合材料编织成型领域,设有针体,针体上侧设有纱线引导滑槽,针体前端设有穿刺针尖,穿刺针尖后部设有针头穿线孔,穿刺针尖后部设有针头导线孔;穿刺针尖下侧上设有穿刺平台,穿刺针尖上设有穿线槽。使用方法为:对厚度为D的平铺层进行缝合;纱线经引导滑槽、针头导线孔出针头至少1mm;缝合时,针体向前运动,穿刺针尖带动纱线穿过平铺层后继续向前运行1mm‑D;针体向后运动、穿刺针尖前端脱离平铺层后,针体平动至少1mm,重复上述动作,完成缝合操作。本发明具有结构简单、使用方便,不会破坏平铺层结构及其纤维线,产品性能佳、一致性高等优点。
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公开(公告)号:CN112014200A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010940697.6
申请日:2020-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东兰海新材料科技有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种气固液三相流试验装置及试验方法,其中,气固液三相流试验装置包括存储装置、安装在存储装置上的温控装置、密闭的实验室、安装在实验室内的试验台、安装在实验室上且与存储装置连接的喷枪以及实时监测系统,存储装置内存储有含有颗粒物的溶液,温控装置用于控制溶液的温度,试验台上放置有试验品,喷枪用于朝试验品表面喷射溶液,实时监测系统用于监测、采集并分析试验数据。本发明的气固液三相流试验装置能够有效模拟出火力发电废气排放管道的气、固、液三相介质交互作用的仿真环境,从而得出实验数据,为后续生产提供技术支持,试验效果好,数据精确度高。
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公开(公告)号:CN111636194A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010336714.5
申请日:2020-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东兰海新材料科技有限公司
IPC: D06M11/74 , D06M13/50 , D06M15/09 , D06M13/256 , D06M15/41 , D06M101/40
Abstract: 一种碳碳/碳陶复合材料用碳纤维编织体上浆剂及其制备方法,涉及碳碳/碳陶复合材料编织体上浆剂及其制备方法,原料包括工业皂粉、石墨烯干粉、硅烷偶联剂、羧甲基纤维素钠、十二烷基磺酸钠、水溶性酚醛树脂、去离子水。制备方法如下:按重量份配比选取上述原料;将工业皂粉、硅烷偶联剂和去离子水置加入容器中搅拌均匀;将十二烷基磺酸钠加入上述容器中搅拌均匀;将羧甲基纤维素钠(CMC)加入上述容器内搅拌均匀;将石墨烯干粉加入上述容器内搅拌均匀;将水溶性酚醛树脂加入上述容器内搅拌均匀;将上述容器置于50-70℃水中水浴15-30分钟,水浴过程需持续搅拌;制成品。具有良好耐磨性、耐高温,低摩擦系数、环境友好型等优点。
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公开(公告)号:CN111087246A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911396248.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东兰海新材料科技有限公司
IPC: C04B35/624 , C04B35/622 , D01F9/08
Abstract: 本发明揭示了一种透波陶瓷先驱体及其制备方法,所述透波陶瓷先驱体的组成元素包括Si、Al、O、B,其中,所述Si、Al、B的摩尔比为(2-6):(1-6):1;以及由所述透波陶瓷先驱体烧结形成的透波陶瓷和透波陶瓷纤维;以及一种透波陶瓷纤维制备装置,所述透波陶瓷纤维的制备装置包括挤出机、射流喷管和烧结装置。本发明提供的透波陶瓷先驱体能在较低温度下(100℃以下)获得结构稳定大分子的Si-Al-O-B无机胶体,并且具有优良的可纺性;本发明提供的透波陶瓷不仅具有优良的性能,而且是可以在1000℃以内获得高陶瓷产率的耐高温透波陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN110778415A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911039526.X
申请日:2019-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种航空发动机,涉及重型载荷无人机发动机领域,设有外壳体,外壳体的内壁上设有环形燃烧槽,外壳体内设有喷出口调节筒,喷出口调节筒与环形燃烧槽围成环形燃烧腔,喷出口调节筒内设有加速喷射管,加速喷射管前端部与喷出口调节筒前端部内壁固定连接;外壳体上设有与加速喷射管前端相对的喷出口挡环,环形燃烧槽前端内壁和喷出口挡环后侧壁上设有弧形导流壁,加速喷射管前端位于弧形导流壁后侧内,二者间设有环形喷出口,外壳体上设有空气吸入口,外壳体上设有燃料入口、气体入口和点火口;喷出口调节筒后部螺纹连接有定位法兰,定位法兰经螺栓与外壳体相连。本发明具有结构简单、燃烧效率高、重量轻、维护成本低等优点。
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公开(公告)号:CN110562983A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910832633.1
申请日:2019-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B32/956 , C01B32/162 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及吸波材料的制备方法,其特征在于设有石墨容器、耐高温加热管和感应加热部,耐高温加热管内设有石墨容器,耐高温加热管外侧设有感应加热部,耐高温加热管经导气管与真空泵和或惰性气体源相连接,制备时,第一步,取碳化硅纤维和二茂铁,所述二茂铁粉末质量不小于碳化硅纤维质量的1/2;第二步,将二茂铁粉末和碳化硅纤维放入石墨容器后,关闭石墨容器盒盖;第三步,将石墨容器放入耐高温加热管后,关闭耐高温加热管的密封盖,使耐高温加热管形成密闭的反应空间;第四步,打开真空泵,将耐高温加热管和石墨盒内抽至真空;第五步,打开感应加热线圈,感应加热。本发明具有安全性高、生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN109264678A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811240967.1
申请日:2018-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明提出一种AlN纳米线的制备方法,包括步骤1、混料:将Ti粉、Al粉和C粉进行混合;步骤2、研磨:在球磨罐中加入研磨球,将步骤1所得原料放入球磨罐中,在球磨罐中倒入酒精直至将原料完全盖住,把球磨罐放入球磨机中固定,湿磨8h~12h;步骤3、烘干:将研磨后的物质在水浴环境下进行烘干,烘干温度为50℃~60℃;步骤4、过筛:将烘干后的物质进行过筛,以将研磨球与原料进行分离;步骤5、烧结与取料:将步骤4所得的原料在氮气环境下进行烧结,烧结温度达到1300℃或以上时,保持该温度0.5h~4h,通过气相沉积法制备AlN纳米线,当温度下降后,即可取出烧结产物,即AlN纳米线。通过上述制备方法制备的纳米线为AlN单晶,其直径范围在100-200nm,长度范围以5-10μm居多。
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公开(公告)号:CN103396125A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310331011.3
申请日:2013-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B35/58 , C04B38/06 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种硼碳氮多孔陶瓷的制备方法,其以硼碳氮(BCN)有机先驱体为粘结剂,静电纺丝法制备的纳米聚丙烯腈纤维为骨架,制备成硼碳氮(BCN)有机先驱体-聚丙烯腈纳米纤维复合体。该复合体在气氛烧结炉中,以3oC/min升至1400oC并保温1.5h。炉内采用N2气氛保护,烧结制成。本发明制备的BCN多孔陶瓷孔隙均匀、工艺简单、成本低廉。具有优良的抗热震性、抗高温氧化性和高的比强度。适用于制作航天器耐高温部件、隔热部件。
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公开(公告)号:CN103395752A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310344245.1
申请日:2013-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C01B21/064 , C04B35/583
Abstract: 本发明涉及一种氮化硼微米实心球制备方法,其以三氯硼吖嗪为基础原料,在三氯硼吖嗪质量百分含量为65%-80%的甲苯溶液中加热至140oC,反应3~15h,制得聚合三氯硼吖嗪先驱体。在1400oC,0.3-3MPa氮气气氛下,聚合三氯硼吖嗪裂解获得纯度>99%的氮化硼微米实心球。产物为白色粉末状,有滑腻感,测试表征结果为六方BN。本发明合成的BN微球纯度高,制备工艺简单,不需要任何添加剂,制备的BN微球分散度小。
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公开(公告)号:CN110562983B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN201910832633.1
申请日:2019-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B32/956 , C01B32/162 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及吸波材料的制备方法,其特征在于设有石墨容器、耐高温加热管和感应加热部,耐高温加热管内设有石墨容器,耐高温加热管外侧设有感应加热部,耐高温加热管经导气管与真空泵和或惰性气体源相连接,制备时,第一步,取碳化硅纤维和二茂铁,所述二茂铁粉末质量不小于碳化硅纤维质量的1/2;第二步,将二茂铁粉末和碳化硅纤维放入石墨容器后,关闭石墨容器盒盖;第三步,将石墨容器放入耐高温加热管后,关闭耐高温加热管的密封盖,使耐高温加热管形成密闭的反应空间;第四步,打开真空泵,将耐高温加热管和石墨盒内抽至真空;第五步,打开感应加热线圈,感应加热。本发明具有安全性高、生产成本低等优点。
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