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公开(公告)号:CN114290670A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111588614.2
申请日:2021-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海新力动力设备研究所
IPC: B29C64/20 , B29C64/245 , B29C64/321 , B29C64/153 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁铁阵列的3D打印装置,包括工作箱体,所述工作箱体内部一侧安装有升降机构,且工作箱体顶部一侧安装有立柱,立柱中上部一侧开设有半弧形槽,本发明对大尺寸的成型工件进行面式供料、扫描成型,有利于对大幅面大尺寸的产品进行高效、精准的成型制作,提高成型速率、减少制作过程中所耗费的时间,通过转动机构的设置,实现了自动化的上料供料,同时采用阵列的电磁头进行磁吸上料,实现了一次性大面积的上料,并且电磁铁本体放置在电磁头底部,避免了上料时相互干涉,提升了设备的实用性,通过升降机构的设置,实现了打印平台的自动升降,在3D打印的过程中打印平台自行下降,有利于提升设备的实用性。
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公开(公告)号:CN115059559A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210881818.3
申请日:2022-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海新力动力设备研究所
IPC: F02K9/86
Abstract: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。
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公开(公告)号:CN115059559B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210881818.3
申请日:2022-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海新力动力设备研究所
IPC: F02K9/86
Abstract: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。
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公开(公告)号:CN114159629B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111483084.5
申请日:2021-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于术中突发冠脉穿孔急救的血管覆膜支架的高速制备方法,本发明涉及血管覆膜支架的制备领域,它是要解决现有的覆膜支架易脱载、易碎、稳定性差、外径大的技术问题。方法:首先制备基膜材料,然后制备铸膜液,再将连带球囊的管网状血管支架放入到铸膜液中浸泡,取出后放入凝固浴中使支架表面得到一层包覆紧密、完全固化的薄膜,即完成血管覆膜支架的制备。本发明的自制血管覆膜支架制备速度快,可在11s~105s时间内制备完成,拉伸性能好,稳定性好,膜厚度薄,对血管支架的外径影响极小,不易脱载,可用于医疗领域。
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公开(公告)号:CN114889122A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210354050.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/336 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 一种基于微液滴发生器阵列的3D打印装置,为了解决现有技术打印大幅面的工件,需要庞大的打印机及打印时间长的问题。本发明的激光器、安装板和打印平台由上至下水平设置,激光器安装在安装臂的底部,安装臂与立柱固定连接,安装板安装在转动机构的底部,转动机构与立柱铰接,立柱与工作箱体固定连接,打印平台安装在升降机构的升降杆上,升降机构安装在工作箱体的内部,微液滴发生器位于安装板与打印平台之间,安装板内部设置有输液孔,微液滴发生器通过输料管与输液孔连通,输液管的一端与输液孔连通,输液管的另一端与缓冲瓶连通,缓冲瓶通过管路与原料箱连通。本发明可同时打印多种材料组成的物体,多个打印头同时工作可大大缩短打印时间。
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公开(公告)号:CN108576829A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810439727.8
申请日:2018-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A23L33/185 , A23L33/105 , A23L33/175 , A23P10/28
Abstract: 本发明公开了一种抗洪救灾人员专用的抗疲劳应激咀嚼片及其制备方法。所述咀嚼片剂由以下原辅料制备而成:苦荞麦蛋白粉20%~40%、沙棘冻干粉3%~5%、刺五加粉1%~3%、红景天粉2%~6%、黑加仑果粉2%~4%、树莓果粉2%~5%、L-谷氨酰胺1%~3%、β-环状糊精6%~12%、玉米淀粉2%~5%、木糖醇10%~15%、柠檬酸2%~4%、低聚果糖5%~10%。本发明的特点是以苦荞麦蛋白为原料,在原辅料配比合理保证营养均衡的基础上,制得具有抗疲劳应激作用的咀嚼片。本发明按照口型的尺寸设计大小使本产品在救灾紧张情况下具有食用方便、含量丰富、口感较佳等特点。本产品可用于抗洪及其他救援人员、宇航员、飞行员、野战部队、航海、潜艇等消耗体力的活动,还适用于熬夜、加班、长时间旅途疲劳等人群使用,以期达到及时补充机体内消耗的能量,缓解体力及脑力疲劳,提高应急救灾状态下救援人员的体质水平与工作效率。
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公开(公告)号:CN103157412A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310097325.1
申请日:2013-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J13/02 , C08F112/08 , C08F8/36 , C08G73/02 , H01F1/11
Abstract: 一种电磁复合空心微球的制备方法,它涉及复合空心材料的制备方法。本发明要解决现有复合空心材料导电性差、密度大和磁性颗粒易脱落的问题。制备:一、制备聚苯乙烯微球;二、聚苯乙烯微球分散于浓硫酸中磺化;三、配置磁性Fe3O4纳米颗粒悬浮液;四、将具有磺酸基的SPS微球和Fe3O4纳米颗粒悬浮液加入到水溶液中;五、加入乙醇和氨水,再滴加正硅酸乙酯;六、加入到含有PVP的乙醇溶液中搅拌;七、苯胺溶液与PVP改性的磁性微球混合,滴入过硫酸铵,干燥后加入N,N-二甲基甲酰胺浸泡。得到的空心微球导电率为0.01~1.0S/cm,密度小,磁性颗粒不易脱落,主要应用于轻质电磁材料、光子晶体和吸波材料等领域。
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公开(公告)号:CN103113028A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310071149.4
申请日:2013-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种炭附载玻璃轻质复合空心材料的制备方法,涉及炭空心材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的炭空心材料存在的丧失了轻质的特性,使用后,需要高速离心等方法进行分离,导致材料的循环使用效率降低,材料的使用成本提高的技术问题。方法如下:空心玻璃微珠清洗后,用聚乙烯吡咯烷酮或硅烷偶联剂γ-氨丙基三乙氧基硅烷的乙醇溶液处理,然后将其加入到苯胺或吡咯单体、十二烷基硫酸钠或十六烷基三甲基溴化铵与盐酸的混合物中,滴加过硫酸铵的盐酸溶液,再用蒸馏水和无水乙醇交替清洗产物,干燥,然后在氮气气氛下加热,得到炭附载玻璃轻质复合空心材料。本发明制备的炭附载玻璃轻质复合空心材料应用于催化剂载体、吸附剂、隔热等领域。
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公开(公告)号:CN113800515A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111271922.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/342 , C01G53/04 , H01G11/34 , H01G11/30 , H01G11/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 掺氮活性炭及多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制备方法,它涉及活性碳、多孔碳纳米复合电极材料的制法。它是要解决现有的多孔生物质炭材料比表面积小的技术问题。掺氮活性炭是利用玉米芯与NH4HCO3高温炭化后得到的;多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制法:将NiSO4.6H2O、Co(NO3)2.6H2O、AlCl3.6H2O及掺氮活性炭溶于水中制备前驱液;将前驱液和氨水转移到高压釜中水热合成,得到电极材料。本掺氮活性炭的比表面积达到800m2g‑1~900m2g‑1。多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的比电容达240~1836.7F.g‑1,可用于电极材料领域。
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公开(公告)号:CN114889122B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210354050.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/336 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 一种基于微液滴发生器阵列的3D打印装置,为了解决现有技术打印大幅面的工件,需要庞大的打印机及打印时间长的问题。本发明的激光器、安装板和打印平台由上至下水平设置,激光器安装在安装臂的底部,安装臂与立柱固定连接,安装板安装在转动机构的底部,转动机构与立柱铰接,立柱与工作箱体固定连接,打印平台安装在升降机构的升降杆上,升降机构安装在工作箱体的内部,微液滴发生器位于安装板与打印平台之间,安装板内部设置有输液孔,微液滴发生器通过输料管与输液孔连通,输液管的一端与输液孔连通,输液管的另一端与缓冲瓶连通,缓冲瓶通过管路与原料箱连通。本发明可同时打印多种材料组成的物体,多个打印头同时工作可大大缩短打印时间。
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