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公开(公告)号:CN114790266B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210362844.5
申请日:2022-04-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台德邦科技股份有限公司
IPC: C08G8/24 , C08G8/16 , C09D161/06 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种具有抗生物附着功能的酪氨酸基热固性酚醛树脂,以重量份数计,包括以下组分:酪氨酸或酪氨酸衍生物0‑6份,酚类化合物4‑10份,多聚甲醛8‑14份;其中,多聚甲醛的相对分子质量为90.08克/摩尔;酚类化合物的酚羟基的邻位或对位上未被其他官能团所占据;酚和醛的摩尔比为1:1.7‑1:2.2。本发明还提供了上述酪氨酸基热固性酚醛树脂的制备方法及其在防污涂层中的应用。本发明能够制得抗生物附着的酚醛树脂材料,且能够与其他树脂涂层结合使用,原料绿色环保,合成简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN117387893A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311608699.5
申请日:2023-11-28
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
Abstract: 本发明实施例提供一种机翼水下高速冲击冰体跨尺度试验测试平台,包括:固定试验台、模型冰推送装置、载荷采集系统、机翼运动装置、T型槽导轨和高速摄影机。固定试验台搭载T型槽导轨,T型槽导轨安放在固定试验台的槽口内;模型冰推送装置安装T型槽导轨上,且能够在一定距离内沿T型槽导轨做直线运动;载荷采集系统,包括:拉扭复合传感器、六分力传感器和三维数字散斑动态应变测量分析装置;机翼运动装置安装在T型槽导轨上,并在一定距离内沿T型槽导轨做直线运动。本发明技术方案,具有稳定性好、可靠性好、测量精度高、造价低、操作简单的优点,实现对所需数据的测量,确定冰桨铣削情况下的冰载荷预报理论。
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公开(公告)号:CN117104413A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310902896.1
申请日:2023-07-21
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
Abstract: 本发明涉及船载设备技术领域,尤其涉及一种用于远洋船舶上的多向稳定床,包括:固定于船舱底板上的床体,床体上设置有床板;床板的下方设置有倾角传感器结构以及第一弹性气囊装置和第二弹性气囊装置;倾角传感器结构与床板的中部物理连接,且第一弹性气囊装置和第二弹性气囊装置分别设置于床板的两头且与倾角传感器结构电气连接。当床体随船体摇晃时,倾角传感器结构检测床板的倾斜角度,并在角度达到或超过阈值时,通过第一弹性气囊装置和第二弹性气囊装置进行充气或者放气以使得床板的两头升起或者下降,从而反向补偿倾斜角度以保持床板两头平衡。本发明能够在人员在床上休息时减少人员的摇晃感。
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公开(公告)号:CN115505340B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211226874.X
申请日:2022-10-09
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 一种镍铝改性硅溶胶无机胶黏剂的制备方法,本发明涉及胶黏剂制备领域,具体涉及镍铝改性硅溶胶无机耐高温胶黏剂的方法。本发明要解决无机胶黏剂高温粘接性能低的技术问题。方法:该方法分别采用含镍的物质和含铝的物质对硅溶胶进行改性,制备改性硅溶胶树脂;再采用磷酸盐、碳化硅与金属氧化物制备固化剂。本发明制备胶黏剂可实现室温或加热固化,其固化物兼顾无机硅酸盐胶黏剂的高粘接性及无机磷酸盐胶黏剂的高耐热性,在高温使用过程中发生反应生成高耐热金属间化合物增强陶瓷复合材料,使其具有优异的高温稳定性,满足高温使用需求。本发明方法用于制备镍铝改性硅溶胶无机胶黏剂。
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公开(公告)号:CN115505340A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211226874.X
申请日:2022-10-09
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 一种镍铝改性硅溶胶无机胶黏剂的制备方法,本发明涉及胶黏剂制备领域,具体涉及镍铝改性硅溶胶无机耐高温胶黏剂的方法。本发明要解决无机胶黏剂高温粘接性能低的技术问题。方法:该方法分别采用含镍的物质和含铝的物质对硅溶胶进行改性,制备改性硅溶胶树脂;再采用磷酸盐、碳化硅与金属氧化物制备固化剂。本发明制备胶黏剂可实现室温或加热固化,其固化物兼顾无机硅酸盐胶黏剂的高粘接性及无机磷酸盐胶黏剂的高耐热性,在高温使用过程中发生反应生成高耐热金属间化合物增强陶瓷复合材料,使其具有优异的高温稳定性,满足高温使用需求。本发明方法用于制备镍铝改性硅溶胶无机胶黏剂。
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公开(公告)号:CN117647375A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311362640.2
申请日:2023-10-19
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提供了一种X射线PIV实验的流体循环装置及其实验方法。所述流体循环装置为环状,沿所述环状长度方向具有内部贯通的空腔以使内部流体能够循环转动,所述流体循环装置具有透视段和调整段,以及动力段;所述透视段,其两侧设置有透明窗;所述调整段,用于调整所述透视段的空间位置;所述动力段,用于提供所述流体的循环转动动力。通过流体中掺入示踪粒子,利用透视段观察内部的流体示踪粒子变化,有助于解决现有技术中无法提供一种设备能够观察X射线失踪粒子流体情况的技术问题。
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公开(公告)号:CN115090270A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210643111.9
申请日:2022-06-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台市标准计量检验检测中心(国家蒸汽流量计量烟台检定站、烟台市质量技术监督评估鉴定所)
Abstract: 本发明公开了一种多孔聚合物铀吸附材料,为表面磷酸基团与铁离子配位的多孔材料,通过表面带有磷酸基团的多孔材料与铁盐在强酸性环境下进行反应制备得到。本发明还提供了上述多孔聚合物铀吸附材料的制备方法,包括以下步骤:采用杯芳烃,路易斯酸,交联剂,有机溶剂反应制备得到超交联杯芳烃多孔聚合物;加入浓磷酸中进行反应,经水解、过滤,得到表面带有磷酸基团的多孔铀吸附材料;在浓酸环境下与铁盐加热反应一定时间;反应结束后,固体产物经布氏漏斗抽滤、洗涤、干燥后得到多孔聚合物铀吸附材料。本发明的多孔聚合物铀吸附材料具有比表面积大、吸附容量高、选择性好的优点;且制备方法简单、成本低、效率高,有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN114790266A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210362844.5
申请日:2022-04-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台德邦科技股份有限公司
IPC: C08G8/24 , C08G8/16 , C09D161/06 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种具有抗生物附着功能的酪氨酸基热固性酚醛树脂,以重量份数计,包括以下组分:酪氨酸或酪氨酸衍生物0‑6份,酚类化合物4‑10份,多聚甲醛8‑14份;其中,多聚甲醛的相对分子质量为90.08克/摩尔;酚类化合物的酚羟基的邻位或对位上未被其他官能团所占据;酚和醛的摩尔比为1:1.7‑1:2.2。本发明还提供了上述酪氨酸基热固性酚醛树脂的制备方法及其在防污涂层中的应用。本发明能够制得抗生物附着的酚醛树脂材料,且能够与其他树脂涂层结合使用,原料绿色环保,合成简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN115090270B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210643111.9
申请日:2022-06-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台市标准计量检验检测中心(国家蒸汽流量计量烟台检定站、烟台市质量技术监督评估鉴定所)
Abstract: 本发明公开了一种多孔聚合物铀吸附材料,为表面磷酸基团与铁离子配位的多孔材料,通过表面带有磷酸基团的多孔材料与铁盐在强酸性环境下进行反应制备得到。本发明还提供了上述多孔聚合物铀吸附材料的制备方法,包括以下步骤:采用杯芳烃,路易斯酸,交联剂,有机溶剂反应制备得到超交联杯芳烃多孔聚合物;加入浓磷酸中进行反应,经水解、过滤,得到表面带有磷酸基团的多孔铀吸附材料;在浓酸环境下与铁盐加热反应一定时间;反应结束后,固体产物经布氏漏斗抽滤、洗涤、干燥后得到多孔聚合物铀吸附材料。本发明的多孔聚合物铀吸附材料具有比表面积大、吸附容量高、选择性好的优点;且制备方法简单、成本低、效率高,有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN114790591B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210362854.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台德邦科技股份有限公司
Abstract: 料。本发明制备的聚酰亚胺/聚苯胺复合导电纤本发明公开了一种聚酰亚胺/聚苯胺复合导 维膜材料具有独特的孔隙结构和较好的柔韧性电纤维膜材料,其为同轴纤维结构;芯层为聚酰 及导电性,且制备步骤简单、周期短、成本低。亚胺层,壳层为聚苯胺层。本发明还提供了上述复合导电纤维膜材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以苯胺为原料,采用乳液聚合法制得质子酸掺杂聚苯胺,经脱掺杂制得去掺杂聚苯胺,再经二次掺杂制备得到聚苯胺纺丝液;(2)以可溶性聚酰亚胺为原料,在有机溶剂中溶解制备聚酰(56)对比文件许菲菲;蔡志江.静电纺丝制备聚苯胺及其复合导电纳米纤维的研究进展.高分子通报.2014,(第10期),第21-27页.张旺玺.可溶性聚苯胺及其导电纤维.高科技纤维与应用.2003,(第03期),第18-22页.
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