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公开(公告)号:CN103464607A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310444098.5
申请日:2013-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种模块化差温成形热冲压模具,其包括模板、加热模块、冷却模块,所述加热模块分别通过螺栓固定在模板的两侧;所述冷却模块分别通过螺栓固定在模板中间;所述加热模块中安装有加热棒,通过加热棒进行均匀加热;所述冷却模块与模板的接触面纵向设有进出水孔,冷却模块沿工作表面的形状在其内部设有若干表面冷却管道;所述模板上相应地设有进出水口,通过循环水对冷却模块进行冷却。本发明通过对一部分模块进行加热,而另一部分模块进行冷却,达到分区冷却的目的,获得具有性能梯度的热冲压零件。本发明构造合理,通过控制不同位置的冷却速度,可对同一热冲压零件产生温度梯度使其具有良好的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN102500240B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201110376268.1
申请日:2011-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02A20/131
Abstract: 电磁场对反渗透膜分离性能影响的测试系统及其测试方法,属于液体分离膜水处理技术领域。它解决了在大型海水淡化系统中调试电磁场的参数以及选择合适的反渗透膜,会增加成本及延长试验时间的问题。测试系统包括恒温循环水箱、测试池、高压泵、第一压力表、第二压力表、第一阀门、第二阀门、第一流量计、第二流量计、第三流量计、第四流量计、第一电导率仪、第二电导率仪和电磁场发生装置;测试方法基于测试装置,根据各计量元件的计量值计算非电磁场环境和电磁场环境下的渗透液回路的渗透液通量以及脱盐率,获得电磁场对反渗透膜分离性能的影响。本发明适用于测试电磁场对反渗透膜分离性能的影响。
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公开(公告)号:CN101817576B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201010190996.9
申请日:2010-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C02F1/48 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种海水淡化方法及装置,具体地说是一种海水电滤脱盐方法及装置,其特征在于海水在由电滤阳极板、电滤阴极板和壳体构成的管路内流动,电滤极板通电后完成海水脱盐,其设有导水管道,其特征在于管道内设有电滤阳极板和电滤阴极板,电滤阳极板和电滤阴极板分别与电源的正负极相连接,导水管道呈螺旋状,电滤阳极板和电滤阴极板在管道内的间距相等,电滤阳极板和电滤阴极板分别与电源的正负极相连接后,当海水以一定流速进入管道,在电场作用下,海水中的阳离子向电滤阴极板富集,阴离子向电滤阳极板富集,完成海水脱盐后由管道的出水口流出,电滤阳极板和电滤阴极板分别与电源断电后,电滤极板上盐离子释放,冲洗完成浓盐水收集,能耗低、工作效率高、适应海水水质和温度的能力强、脱盐效果好、操作方便、使用寿命长的等优点。
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公开(公告)号:CN101805041A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010123916.8
申请日:2010-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/44 , C02F1/48 , C02F103/08
Abstract: 海水淡化器,本发明涉及一种海水淡化装置,解决了现有技术进行海水淡化时耗能高、效率低的缺陷。用于海水淡化。它由中空轴、上轴承盖、上端轴承、下端轴承、上端盖、定子部件、转子部件、下端盖、下轴承盖、接水盘和两个密封套组件组成,工作时,海水从中空轴流入装置内并进入定、转子部件所处的腔室内,外部动力带动转子部件旋转,定子部件与转子部件之间的电磁反应磁化海水并产生热量加热海水,磁化结束提高转子部件转速,利用高速旋转产生的离心力使密封压块打开,海水通过膜和膜密封外套进入外被筒体的腔体内,淡水流入接水盘。本发明通过磁场改变水溶液溶质和溶剂之间的作用力,提高膜的通量,海水温度上升,水渗透性能增加。
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公开(公告)号:CN100559643C
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200710144767.1
申请日:2007-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种振动法制备质子交换膜燃料电池膜电极组件的方法。本发明的目的是这样实现的:首先对含碳媒体基底进行PTFE憎水处理,然后在其上用超导电炭黑与PTFE的混合物制备一层整平层,采用机械振动的方法将催化剂粉末与Nafion颗粒的混合物分散于整平层之上形成催化剂层,最后经过热压工艺将电极与质子交换膜热压在一起制成膜电极。本发明操作方法简单、生产成本低、可批量生产、催化剂利用率高。
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公开(公告)号:CN101409356A
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200810209555.1
申请日:2008-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/24
CPC classification number: Y02E60/523 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种自呼吸式微型直接甲醇燃料电池组及其制备方法,它包括串联的金属双极板组和一对金属单极板,金属单极板设置在金属双极板组的两侧,金属双极板组之间设置有膜电极(Membrane Electrolyte Assembly,MEA)及绝缘材料,金属单极板的外侧设置有封装用夹具,夹具通过固定螺帽和螺钉装配。本发明的优点在于:1.燃料电池内阻降低;2.便于自呼吸式电池组连接;3.工艺流程简单,制造成本低,确保一定的成品率,便于批量生产;4.占用空间小,节省体积;5.机械性能好,可加强电池的结构强度。
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公开(公告)号:CN100421294C
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200610150951.2
申请日:2006-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明提供的是一种硅基平面型燃料电池组及其制作方法。硅基平面型燃料电池组由多个燃料电池单元组成的池体部分,反应物供给装置、电能输出装置和固紧装置,池体部分中的各燃料电池单元沿同一平面依次并排排列,反应物供给装置包围在池体部分之外,电能输出装置从池体部分引出穿过反应物供给装置到达电池组外部,固紧装置安装在反应物供给装置上。本发明的产品具有内单池间电性连接空间小、电性连接电阻小,能降低电池组组装的困难度等优点。本发明的方法具有制程简便、稳定度高、可批量化生产等优点。
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公开(公告)号:CN120079854A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510304640.X
申请日:2025-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种顺序式熔铸及超声处理辅助叶片制备的装置及方法,它涉及涡轮叶片制备领域。本发明为了解决现有涡轮叶片生产存在的熔体纯净度低、能量利用率低、缩孔缩松缺陷率高、晶粒组织粗大的问题。装置包括:上层熔炼坩埚用来熔炼金属原料;中层控流机构设在上层熔炼坩埚底部,将高温熔体从上层熔炼坩埚平稳导入下层冷坩埚;下层冷坩埚用于凝固涡轮叶片;感应加热线圈分别环绕在上层熔炼坩埚和下层冷坩埚周围;超声振动装置设置在下层冷坩埚顶部和底部。熔炼方法:在惰性气体氛围中,上层熔炼坩埚中熔炼金属原料,经中层控流机构将高温金属熔体转移到下层冷坩埚中,并耦合超声处理,通过顺序式上下坩埚协同设计。本发明用于涡轮叶片制备。
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公开(公告)号:CN119897470A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510129018.X
申请日:2025-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 海韵彩科技(深圳)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微米级钛纤维制备方法,包括:对钛板进行热处理,并在热处理工序后对钛板进行保温,得到钛板软质组织;对所述钛板进行预处理,具体包括:将所述钛板进行清洗、除油和去氧化层;对所述钛板进行超声辅助扎压,得到薄带;对所述薄带进行卷绕,获得薄带圆柱;将所述薄带圆柱固定在3轴数控运动平台的旋转轴R轴上,并对另一端进行顶紧约束,调整所述R轴转速。与现有技术相比,本发明的有益效果是,采用25K超声辅助轧辊对0.1~0.08mm钛板扎压到0.015~0.025mm薄带,然后将薄带卷绕成直径50~100mm的圆柱,进而将薄带圆柱一端进行装卡,控制转速100~1000rpm,最后通过40KHz高频压电刀具对薄带圆柱进行微米级进给切削,纤维等效直径10~25μm,工艺简单成本低。
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公开(公告)号:CN118926341B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410987268.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于金属复合材料制造技术领域,具体涉及一种层状轻质高强金属材料制备装置及方法。该装置包括真空热压机及设置于真空热压机内的热挤压模具,其中热挤压模具包括上模具、中模具及下模具,中模具上设有多个热挤压腔,各热挤压腔内均设有上下布置的上模具和下模具,真空热压机通过驱动下模具和上模具进行相对运动,实现热挤压腔内单片工业纯金属板的热挤压工艺,高通量获得工业纯金属片,及实现热挤压腔内多层工业纯金属片的热挤压工艺,高通量获得层状金属试验板。本发明能有效获得粗晶和细晶交替叠加的层状金属的微观组织,进而形成宏观具有高强和塑性兼备的高强塑层状构型材料。
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