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公开(公告)号:CN119757233A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411935889.2
申请日:2024-12-26
Abstract: 一种铜材中氧含量的快速精确简易检测方法和应用。本发明属于材料检测与分析领域。本发明的目的是为了解决现有铜中氧含量的测定方法成本高、效率低以及准确性不高的技术问题。本发明方法:在机械抛光基础上进行电解抛光;利用金相显微镜在明场模式不同倍率下观察试样,当表面出现天蓝色的细粒状或圆粒状相组织时,切换至偏振模式,若出现含有红宝石色的细粒状或圆粒状相组织,则表明含有氧元素;在金相显微镜放大至200倍的条件下对观察到的范围边缘进行划定标记,在划定的区域范围内将金相显微镜放大至500倍进行拍照并拼接,拼接后缩小至200倍下区域大小的采样图,随后统计采样图中的氧化亚铜相面积占比,最后通过公式计算出氧含量。
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公开(公告)号:CN119650711A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411821444.1
申请日:2024-12-11
IPC: H01M4/66 , H01M4/70 , H01M10/052 , B23K26/362
Abstract: 一种锂金属电池用复合3D负极集流体的制备方法和应用,它属于电池领域,本发明提供首先通过化学包覆的手段,在集流体表面引入还原氧化石墨烯人工界面层,由于过程中二者发生化学反应所以结合紧密,弯折后并不容易脱落,且包覆后的集流体导电性与延展性并未受到较大损伤。随后在此基础上,通过激光刻蚀的手段在集流体表面引入具有亲锂氧化层的三维微坑阵列结构,增加集流体比表面积,调节表面电流密度分布,有效地诱导锂金属在宏观尺度与微观尺度上均匀沉积并且抑制锂枝晶的形成,该集流体所组装的锂铜半电池具有优异的循环性能。制备工艺流程简单,制备出了具有优异性能的复合3D集流体,有效降低成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN116565218B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310660160.8
申请日:2023-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/66 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 一种具有根状结构锂电池用铝集流体及其制备方法,它涉及铝集流体及其制备方法,它是要解决现有的提高锂电池用铝集流体粘附能力的方法存在的铝集流体结构可控性差、性能不稳定且制备成本高、环境污染大的技术问题。本发明的具有根状结构锂电池用铝集流体是铝箔上均匀分布孔径一致的通孔,通孔的内壁分布有裂隙,该带有裂隙的通孔呈现出根状结构。制法:将铝箔清洗、干燥后,用激光微处理系统进行进行激光刻蚀处理,在铝箔上得到通孔,再经清洗,得到具有根状结构锂电池用铝集流体。该铝集流体的根状结构通孔可形成“钉扎”来提高电池能量密度和稳定性,可用于电池领域。
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公开(公告)号:CN112696146A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011595618.9
申请日:2020-12-29
Applicant: 北京中卓时代消防装备科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种高空救援专用消防车旋转梯,包括梯架,梯架的上端设置救援平台,梯架的下端设置旋转平台,梯架的下端与旋转平台转动连接,梯架的两侧分别连接有一个液压缸,液压缸的缸体转动连接在旋转平台上,液压缸的伸缩杆转动连接在梯架上,液压缸伸长,梯架的水平夹角减小,救援平台的高度降低;液压缸缩短,梯架的水平夹角增大,救援平台的高度升高;所述旋转平台的底部设置回转驱动组件,所述回转驱动组件包括驱动电机、回转齿轮和回转齿圈,所述回转齿轮的上表面固定连接在旋转平台的下表面。本发明满足一定救援高度的同时,兼具高空梯架稳定性好,上端对接平台可四向调节,机动性较强,便于快速定位的技术效果。
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公开(公告)号:CN119753405A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411901720.5
申请日:2024-12-23
IPC: C22C1/05 , H01H1/025 , H05K7/20 , G21B1/13 , C22C27/04 , C23C14/22 , C23C14/18 , B22F1/18 , B22F3/15
Abstract: 一种多相掺杂高导电钨铜复合材料及其制备方法和应用。本发明属于钨铜复合材料领域。本发明的目的是为了解决现有钨铜复合材料W、Cu浸润性不好以及机械性能和电性能难以兼顾的技术问题。本发明方法:通过磁控溅射分别在石墨烯粉表面和Cu粉表面沉积Co,分别获得MLG@Co粉末和Cu@Co粉末;然后将它们与钨粉球磨混粉,并利用热等静压进行烧结,得到多相掺杂的钨铜复合材料。本发明分别在石墨烯和Cu粉表面镀覆Co膜,优化了钨与铜之间的润湿性,显著提高了W/Cu复合材料的致密度和机械性能,同时通过调控MLG@Co、Cu@Co粉末和钨粉比例,使所得W/Cu复合材料兼具优异的导电性和机械性能。
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公开(公告)号:CN118486372B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202410608979.4
申请日:2024-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于强化学习的mRNA稳定性优化方法、电子设备及存储介质,属于生物序列数据处理技术领域。为解决现有方法泛化性差、初值依赖、优化目标单一等问题,本发明构建训练数据集,构建智能体与环境,所述智能体由actor网络、critic网络构成,所述actor网络和critic网络共享输入层、隐藏层1、隐藏层2的参数;所述环境为接受actor网络输出动作并对状态变量做出相应修改,同时输出奖励函数,收集训练轨迹数据,采用近端策略优化算法训练强化学习智能体在环境中的学习过程,更新智能体网络参数,计算优化序列的MFE,直到优化序列的MFE低于模板MFE或优化序列的MFE下降趋于稳定,完成智能体训练。
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公开(公告)号:CN118486372A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410608979.4
申请日:2024-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于强化学习的mRNA稳定性优化方法、电子设备及存储介质,属于生物序列数据处理技术领域。为解决现有方法泛化性差、初值依赖、优化目标单一等问题,本发明构建训练数据集,构建智能体与环境,所述智能体由actor网络、critic网络构成,所述actor网络和critic网络共享输入层、隐藏层1、隐藏层2的参数;所述环境为接受actor网络输出动作并对状态变量做出相应修改,同时输出奖励函数,收集训练轨迹数据,采用近端策略优化算法训练强化学习智能体在环境中的学习过程,更新智能体网络参数,计算优化序列的MFE,直到优化序列的MFE低于模板MFE或优化序列的MFE下降趋于稳定,完成智能体训练。
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公开(公告)号:CN116979065A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310427374.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/70 , H01M10/052 , H01M12/06 , H01M12/08 , C22F1/08 , B23K26/356 , B23K26/082
Abstract: 一种具有“台阶”式结构诱导锂金属向内生长铜集流体的制备方法及其应用。本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种具有“台阶”式结构诱导锂金属向内生长铜集流体的制备方法及其应用。本发明是为了解决现有结构改性方法中,大多数模板材料不能重复使用以及模板合成过于复杂,不利于大规模商业化以及环境友好,此外由于所制备的集流体无法有效缓解锂金属生长过程中的体积膨胀现象。方法:通过激光刻蚀技术,采用低功率多次轰击的加工方法,在制备分布的微坑阵列的同时,在微坑内壁引入分层纳米结构,增加结构层次与粗糙度,从而诱导锂金属在微孔内壁沉积。本发明用于基于锂金属负极的锂硫电池和锂空气电池体系。
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公开(公告)号:CN119736592A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411887269.6
申请日:2024-12-20
Abstract: 一种兼具高耐磨和导热性能的铝合金鞋楦及其高效成型方法和应用。本发明属于增材制造领域。本发明的目的是为了解决现有激光增材制造铝合金鞋楦的方法成形效率低、表面质量和尺寸精度无法得到保证以及使用寿命有待提高的技术问题。本发明方法:对鞋楦进行三维建模,通过电弧熔丝增材制造成形AlSi10Mg铝合金鞋楦基体;然后通过直流磁控溅射在基体表面镀覆Ag合金过渡层;再通过直流磁控溅射镀覆CrZrCu合金功能层。本发明通过成分设计,实现了基体与中间过渡层Ag合金、CrZrCu合金三者热膨胀系数的平缓过渡以及三者之间优异的冶金结合。所得铝合金鞋楦用于制鞋工业。
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公开(公告)号:CN119368929A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411490308.9
申请日:2024-10-24
Abstract: 一种高尺寸精度金属制件的3D打印方法和应用。本发明属于3D打印领域。本发明的目的是为了解决现有3D打印方法台阶效应明显,以及为解决该问题,现有解决方式导致制备时间和成本增加、层间结合不良以及引入残余应力和无法成型复杂形状制件的技术问题。本发明方法:首先对目标构件进行三维建模,并进行切片处理;然后将待成型金属加工成具有一定宽厚比的薄带,然后以其作为填充金属,设置填充金属与基板角度;接着选择宽束激光进行扫描,设置激光与基板角度以及和填充金属的相对位置,设置3D打印参数,随后按切片数据在基板表面进行3D打印。本发明方法提高了制件的成形尺寸精度,适用于成型尺寸精度高的复杂形状金属制件。
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