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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:CN116969820A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311015130.8
申请日:2023-08-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C45/00 , C07C45/81 , C07C45/79 , C07C45/78 , C07C49/235
Abstract: 可见光诱导的1,4‑烯炔化合物分子内炔基迁移并实现未活化烯烃双官能团化的方法,它涉及烯烃炔基迁移的方法,它是要解决现有的直接选择性官能团化的方法催化剂昂贵、反应条件苛刻和区域选择性较差的技术问题。本发明的方法:将1,4‑烯炔化合物、三氟甲基源、光催化剂、碱和溶剂加入到透明反应器中,在氮气气氛下用蓝色LEDs灯光照反应,再纯化,得到烯炔分子内炔基迁移并实现未活化烯烃双官能团化的产物;该产物的结构式为:#imgabs0#其中R为氢或者烷基。本方法通过分子内的迁移策略实现烯烃的双官能团化,构建炔酮结构和引入三氟甲基基团,可以用于药物先导化合物的筛选或供生物活性测试,也可用于有机方法学机理研究领域。
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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:CN112712033B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011628206.0
申请日:2020-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种城市排水管网汇水区自动划分方法,解决了现有汇水区划分效率不高的问题,属于环境工程、可见光遥感影像语义分割与计算机视觉交叉应用领域。本发明包括:S1、获取城市目标区域遥感图像,构建训练数据集;S2、利用卷积神经网络耦合变体残差网络来构建路网提取卷积神经网络模型,变体残差网络作为卷积神经网络的编码结构;S3、利用训练数据集训练路网提取卷积神经网络模型,确定路网提取卷积神经网络模型的参数;S4、将城市待划分区域遥感影像输入至路网提取卷积神经网络模型中,提取路网信息;S5、对提取的路网信息划分出汇水区域,结合雨水井点分布的先验信息,利用反距离加权的泰森多边形方法进一步划分出子汇水区。
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公开(公告)号:CN112712033A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011628206.0
申请日:2020-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种城市排水管网汇水区自动划分方法,解决了现有汇水区划分效率不高的问题,属于环境工程、可见光遥感影像语义分割与计算机视觉交叉应用领域。本发明包括:S1、获取城市目标区域遥感图像,构建训练数据集;S2、利用卷积神经网络耦合变体残差网络来构建路网提取卷积神经网络模型,变体残差网络作为卷积神经网络的编码结构;S3、利用训练数据集训练路网提取卷积神经网络模型,确定路网提取卷积神经网络模型的参数;S4、将城市待划分区域遥感影像输入至路网提取卷积神经网络模型中,提取路网信息;S5、对提取的路网信息划分出汇水区域,结合雨水井点分布的先验信息,利用反距离加权的泰森多边形方法进一步划分出子汇水区。
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公开(公告)号:CN112700141A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011630854.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/26 , G06F30/28 , G06F30/18 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 一种城市排水管网在线分析方法,解决了现有排水管网在模型计算结果不够灵活及实时指导性差的问题,属于市政工程、环境工程、管理学与计算机科学交叉领域。本发明包括:S1、构建排水管网水动力水质计算引擎;S2、利用排水管网水动力水质计算引擎将场景管网水质水动力运行任务编排成多个独立的任务单元,根据任务调度中心的指令及输入排水管网的数据,在集群分布式架构上动态的分配与调度任务单元,完成排水管网的场景模拟,获取排水管网水动力水质计算结果;S3、依据复杂网络理论,将排水管网抽象为二维点线有向加权网络,对排水管网的网络拓扑结构及水动力水质计算结果进行分析。
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公开(公告)号:CN106977763B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710263470.0
申请日:2017-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法,它涉及一种气凝胶的制备方法。本发明的目的是要解决现有气凝胶的力学强度差和耐热差的问题。方法:一、抽提;二、制备暗红色芳纶纳米纤维溶液;三、制备芳纶纳米纤维水凝胶;四、真空抽滤,清洗;五、冷冻干燥,得到芳纶纳米纤维气凝胶。本发明制备的芳纶纳米纤维气凝胶初始分解温度在500℃,可在200℃~500℃温度区间内长时间使用;本发明制备的芳纶纳米纤维气凝胶的拉伸强度达到230MPa。本发明可获得一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法。
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公开(公告)号:CN105374574B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201510990677.9
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种氢氧化钴/石墨烯柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料比电容量低和力学性能差的问题。方法为:制备细菌纤维素浆料;制备氢氧化钴/石墨烯复合材料,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入氢氧化钴/石墨烯复合材料分散液继续抽滤干燥,制成氢氧化钴/石墨烯柔性电极材料,应用于超级电容器。本发明电极活性材料比电容量高、柔性电极力学性能优良,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN105355450B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510990574.2
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种氮掺杂碳纤维/氮掺杂石墨烯/细菌纤维素膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备柔性电极材料的不具备良好的稳定性、循环性能及力学性能的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备细菌纤维素石墨烯复合材料,制备聚吡咯包覆细菌纤维素石墨烯复合材料,高温碳化制备氮掺杂碳纤维/氮掺杂石墨烯复合材料,制备氮掺杂碳纤维/氮掺杂石墨烯分散液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入分散液继续抽滤成膜,真空干燥,即完成;本发明对设备腐蚀低、成本低、可规模化生产,膜材料循环性能及力学性能好,制备成对称性超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN105118688B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510566811.2
申请日:2015-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种细菌纤维素/活性碳纤维/石墨烯膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决现有柔性电极材料制备工艺复杂、成本高,不具备良好的稳定性及力学性能的问题,方法为:制备备用细菌纤维素,制备活性碳纤维分散液;制备细菌纤维素浆料;制备复合材料分散液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入复合材料分散液继续抽滤干燥,制成细菌纤维素/活性碳纤维/石墨烯膜材料,该材料应用于超级电容器。本发明可规模化生产,制备工艺简单、成本低、导电膜材料稳定性及力学性能好,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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