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公开(公告)号:CN119336333A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411318909.1
申请日:2024-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种对象模型PIM到PSM的自动生成方法,包括:通过对象模型编译工具解析PIM模型的TDL文件,完成词法、语法和语义分析;依据TDL文件的解析结果,将PIM模型转化为IDL文件和C++代码;利用OpenDDS、TAO的IDL编译器编译IDL文件,结合所述C++代码生成平台相关模型PSM文件;将生成的PSM文件部署到试验平台,实现试验资源的服务化应用程序。该方法显著提高了PIM到PSM模型转换的效率,减少了手动编写代码的工作量。增强了跨平台支持的灵活性,同时简化了远程调用和数据分发的实现过程,并提高了系统的可维护性与扩展性,特别适用于复杂的大规模分布式系统的开发与试验平台资源管理。
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公开(公告)号:CN114865072B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202210465900.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种具有高安全性复合凝胶固态电解质及其制备方法,涉及固态电解质技术领域,所述具有高安全性复合凝胶固态电解质包括无机电解质材料、有机凝胶聚合物和液态电解质;所述无机电解质材料具有定向连续孔结构;所述无机电解质材料占所述无机电解质材料与所述有机凝胶聚合物总质量的质量百分比为30%‑70%。本发明通过在凝胶固态电解质中添加无机电解质材料作为支撑骨架,同时对无机电解质材料与有机凝胶聚合物的质量比进行了设计,提高了整体的机械强度,防止形成的钠金属枝晶刺破电解质膜,提高钠离子电池的循环稳定性和使用安全性,同时具有高安全性复合凝胶固态电解质具有定向连续结构,保证了离子传输路径和离子传输速率。
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公开(公告)号:CN113487577B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202110798509.5
申请日:2021-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G06T7/00 , G06T7/90 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了基于GRU‑CNN组合模型的快速Gamma调校方法、系统及应用,涉及显示系统画质优化与深度学习技术领域。通过选取多个灰阶序列组成由多个寄存器绑点初始向量组成的输入绑点队列;建立GRU网络,以获得输入绑点队列之间的序列特征;然后建立CNN网络,以获得输入绑点的初始向量的局部特征;将样本模组输入到建立好的组合模型中,获得训练好的组合模型,并进行RGB三色寄存器的初始值预测;GRU‑CNN组合模型有效性评价。在需要快速Gamma调校过程中,减少了网络中的必要参数,提高了调校效率与精度,能够有效地解决现有技术中AMOLED显示模组Gamma调校及OTP过程较为复杂以及耗时的问题。
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公开(公告)号:CN114243249B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111513993.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01P7/06
Abstract: 本发明涉及一种基于金属基颗粒的微波协同作用方法,包括:向封闭微波电磁空间加入金属基颗粒;所述金属基颗粒在微波的作用下产生诱导电场,继而导致背景电磁场的空间分布发生改变;基于所述金属基颗粒的稳态空间粒径尺寸分布,调节微波激励的频率。本发明可以降低微波能量的馈入阈值,突破空间中原有微波能量吸收上限。通过微波和金属基颗粒的协同作用,提高微波能量的吸收上限,并定向地将微波能量施加在对应尺寸金属基颗粒所在的区域,以实现在空间上的微波能量差异性吸收,使得区域内的微波能量吸收分布调节和吸收上限倍增。
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公开(公告)号:CN114865072A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210465900.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种具有高安全性复合凝胶固态电解质及其制备方法,涉及固态电解质技术领域,所述具有高安全性复合凝胶固态电解质包括无机电解质材料、有机凝胶聚合物和液态电解质;所述无机电解质材料具有定向连续孔结构;所述无机电解质材料占所述无机电解质材料与所述有机凝胶聚合物总质量的质量百分比为30%‑70%。本发明通过在凝胶固态电解质中添加无机电解质材料作为支撑骨架,同时对无机电解质材料与有机凝胶聚合物的质量比进行了设计,提高了整体的机械强度,防止形成的钠金属枝晶刺破电解质膜,提高钠离子电池的循环稳定性和使用安全性,同时具有高安全性复合凝胶固态电解质具有定向连续结构,保证了离子传输路径和离子传输速率。
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公开(公告)号:CN113929469A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111345558.X
申请日:2021-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/10 , C04B35/5835 , C04B35/565
Abstract: 本发明提供了一种抗摔陶瓷材料及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域,所述抗摔陶瓷材料的制备方法包括:将30‑80体积分数的陶瓷粉体、5‑50体积分数的陶瓷前驱体与1‑20体积分数的烧结助剂混合,形成第一混合粉体;将第一混合粉体置于惰性气氛或第一还原气氛中进行热处理,得到第二混合粉体;将第二混合粉体与醇类试剂混合,得到陶瓷浆料;将氮化硼先驱体溶于去离子水中得到饱和溶液,并将所述饱和溶液加入到所述陶瓷浆料中,搅拌至混合后的陶瓷浆料中所述去离子水与所述醇类试剂的质量比为1:40‑1:20,经干燥后,得到第三混合粉体;将第三混合粉体于第二还原气氛中进行热处理、成型、烧结后得到抗摔陶瓷材料。本发明抗摔陶瓷材料抗摔能力强,使用可靠性高。
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公开(公告)号:CN112966608A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110246508.X
申请日:2021-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于边缘协同的目标检测方法、系统及存储介质,应用于基于边端协同的目标检测系统,基于边端协同的目标检测系统包括移动端和边缘云,包括:由移动端获取待检测图像,对待检测图像进行粗粒度分类,获得包含第一分类结果的第一结果图像,将第一分类结果或第一结果图像作为第一目标检测结果;由移动端判断移动端和边缘云是否符合预设条件;若是,则由移动端将待检测图像发送给边缘云,由边缘云将待检测图像进行细粒度分类,获得包含第二分类结果的第二结果图像,将第二分类结果或第二结果图像发送给移动端,由移动端基于第二分类结果或第二结果图像获得第二目标检测结果,保证在快速响应检测任务的基础上获得最优的目标检测结果。
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公开(公告)号:CN108912520B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810612006.2
申请日:2018-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种陶瓷片晶取向分布的聚合物基介质材料及其制备方法,方法在于将陶瓷粉末进行表面氨基化,再将树脂微球进行表面磺化,将表面磺化的聚合物微球与去离子水混合后,加入氨基化的陶瓷粉末搅拌,并逐滴加入戊二醛溶液,保温、清洗后烘干,得到复合粉体,置于模具,热压成型,获得陶瓷片晶取向分布的聚合物基介质材料,与现有技术比较,本发明将片状陶瓷粉体包覆在聚合物微球表面,形成具有核壳结构的聚合物微球/陶瓷片晶复合粉体,通过成型过程中聚合物微球的熔化变形对片状复合粉体产生扭转力,实现复合材料中片状陶瓷粉体的取向分布,大幅度提高复合材料的介电常数,进而提高其介电储能密度,为小型化介电储能器件的发展提供材料和技术支撑。
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公开(公告)号:CN107200583B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710382790.8
申请日:2017-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/563 , C04B35/584 , C04B38/00 , B28B1/00 , B22F3/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提供一种具有孔隙率连续梯度的多孔材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将体积分数为50‑70%的粉体原料与体积分数为30‑50%的去离子水混合,然后加入溶胶,球磨得到浆料A;(2)配置与步骤(1)中相同的水溶胶B;(3)每隔一定时间,向浆料A中添加水溶胶B得到混合浆料,维持所述混合浆料中的固相含量在0‑70vol%范围内连续变化,每次添加完水溶胶B后,输入到3D打印机中打印,保持喷嘴处的所述混合浆料固化为凝胶;(4)将形成的凝胶沿梯度方向进行冷冻处理,烧结后形成孔隙率连续梯度的多孔材料。本发明的有益效果在于,工艺简单、稳定性和重复性较好,且通过连续调节浆料固相含量,并结合3D打印,形成固含量连续梯度变化的凝胶。
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公开(公告)号:CN107130133B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710382816.9
申请日:2017-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/10 , C04B35/58 , C04B35/584 , C04B38/00 , C04B35/565 , C04B35/563 , C04B35/10
Abstract: 本发明提供一种梯度双连续结构的陶瓷/金属复合材料,其由具有孔隙率连续梯度的多孔陶瓷材料和填充在所述多孔陶瓷材料孔隙处的金属材料复合而成,所述的陶瓷材料为Al2O3、SiC、Si3N4、B4C或TiB2中的任意一种;所述的金属材料为铝合金、镁合金或铁合金中的任意一种。本发明的有益效果在于,所述的梯度双连续结构的陶瓷/金属复合材料中,陶瓷相与金属相形成双连续结构,在该结构中,由于金属相连续分布,受力时,通过金属相的传递作用使得复合材料受力均匀,不会产生应力集中,使复合材料具有更高的承载能力和抗冲击能力。
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