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公开(公告)号:CN115072707A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210644638.3
申请日:2022-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , C01B32/16 , C01B32/168 , B01J13/00
Abstract: 本发明公开一种超柔韧多功能碳气凝胶及其制备方法,属于新材料领域。首先,通过水热处理以及冷冻干燥制备石墨烯气凝胶;然后,通过化学气相沉积制备碳纳米管气凝胶进行乙醇浸泡、压缩等预处理得到碳纳米管薄膜;最后,利用氧化石墨烯乙醇溶液作为粘合剂将碳纳米管薄膜粘附在石墨烯气凝胶两侧,精确控制氧化石墨烯粘合剂的厚度,使连接界面在微观尺度上协同增强,得到具有良好界面连接特性及结构稳定性的超柔韧碳气凝胶。本发明制备得到的碳气凝胶解决了力学和功能性之间的关键瓶颈问题,制备的碳气凝胶具有优异的机械性能,在高性能传感和热管理等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113149655A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110353797.3
申请日:2021-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , D01F9/10 , D01D5/00
Abstract: 本发明公开一种涡流场辅助‑静电纺丝制备三维纳米纤维陶瓷气凝胶的方法,将聚乙酰丙酮合锆粉体结合相稳定剂六水合硝酸钇,同时引入硅源硅烷偶联剂,在甲醇中共溶PEO,制备具有高度可纺性的二元锆硅陶瓷静电纺丝前驱体后,利用涡流场高压脉动气流,充分抵消静电纺丝过程中前驱体液滴被拉伸成固体纤维时产生的高压电场电定向效应,使纤维在空间中沿复杂轨迹相互缠绕运动,制备成型具有三维锯齿状层叠结构的二元锆硅纳米纤维陶瓷气凝胶前体,最后经过高温结晶交联得到形状结构完好的纳米纤维陶瓷气凝胶。本发明制备方法简单易于控制,制备得到的硅酸锆纳米纤维陶瓷气凝胶具有优异的机械弹性、隔热特性和高温热稳定性。
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公开(公告)号:CN106006615B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610352474.1
申请日:2016-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提出了一种石墨烯气凝胶自然干燥制备方法,将氧化石墨烯溶液与还原剂乙二胺EDA和硼砂混合后,通过水热反应一段时间自组装形成水凝胶,再经进一步透析、预冻一段时间成型,最后干燥将其中水分除去得到形状完好无体积收缩的石墨烯气凝胶。本发明利用改进水热反应,在石墨烯片层间通过仿生手段——硼酸根交联作用,增加气凝胶自身刚度以及控制水与石墨烯的接触角大幅度降低干燥过程中的毛细力。本发明制备过程简单易于控制,生产成本低易于批量生产,制备得到的石墨烯气凝胶力学等性能优异,为石墨烯气凝胶大规模及大尺度的商业制备提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN103073848B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310025100.5
申请日:2013-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种磁化疏液型石墨烯基纳米片的制备方法及其阻尼器。阻尼材片由表面接枝十三氟辛基三甲氧基硅烷及四氧化三铁纳米颗粒的石墨烯,与环氧树脂在高温、高压和定性磁场下复合而成。一种的高动态液压密封阻尼器,包括上缸体、下缸体和两个连接钢管,还包括磁化疏液型石墨烯基纳米阻尼片,上缸体内部固定有磁化疏液型石墨烯基纳米片;下缸体为双出活塞缸,上、下缸体和两个连接钢管内部装有乙二醇;工作压强最大为60MPa。本发明的阻尼器具备体积小、质量轻、能量耗散密度大、变形能力强等优点,可作为新型的耗能阻尼器用于军事、航空航天、工程机械及土木工程等领域的振动控制。
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公开(公告)号:CN114460739B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210055109.X
申请日:2022-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 空间光通信小型化终端中全光路静态像差校正方法,涉及通信终端技术领域,针对空间光通信中的共光路与非共光路静态像差会导致变形镜校正能力明显下降、通信误码率增大、追踪效果差、发射信号与信标光束质量差的问题,本申请利用对向入射光,角反射镜和相位共轭反射镜的全光路静态像差校正技术,控制变形镜产生特定的初始补偿面型,能够同时有效地补偿共光路与所有非共光路的静态像差,以同时保证通信终端接收与发射信号、信标光这四个功能不受影响,进而避免由于空间光通信中的共光路与非共光路静态像差导致的变形镜校正能力明显下降、通信误码率增大、追踪效果差、发射信号与信标光束质量差的问题。
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公开(公告)号:CN113149655B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110353797.3
申请日:2021-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , D01F9/10 , D01D5/00
Abstract: 本发明公开一种涡流场辅助‑静电纺丝制备三维纳米纤维陶瓷气凝胶的方法,将聚乙酰丙酮合锆粉体结合相稳定剂六水合硝酸钇,同时引入硅源硅烷偶联剂,在甲醇中共溶PEO,制备具有高度可纺性的二元锆硅陶瓷静电纺丝前驱体后,利用涡流场高压脉动气流,充分抵消静电纺丝过程中前驱体液滴被拉伸成固体纤维时产生的高压电场电定向效应,使纤维在空间中沿复杂轨迹相互缠绕运动,制备成型具有三维锯齿状层叠结构的二元锆硅纳米纤维陶瓷气凝胶前体,最后经过高温结晶交联得到形状结构完好的纳米纤维陶瓷气凝胶。本发明制备方法简单易于控制,制备得到的硅酸锆纳米纤维陶瓷气凝胶具有优异的机械弹性、隔热特性和高温热稳定性。
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公开(公告)号:CN119571480A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411977471.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 苏州昇特智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种气流湍流辅助离心纺丝制备三维纤维气凝胶设备,属于离心纺丝技术领域,包括横梁支架、高速离心模块、气流辅助模块、供液模块与连续收集模块,所述高速离心模块包括高速电机、陶瓷轴承、无针纺丝杯,高速电机提供纺丝所需的离心力,无针纺丝杯杯壁处设置纺丝孔,连续收集模块位于无针纺丝杯的下方,空气压缩机通过气路通道与气路出口旋杆连通,离心纺丝,时智能注射泵将注射器中的纺丝液通过输液管泵送至无针纺丝杯中,气路出口旋杆射出稳定的气流形成湍流,经纺丝孔甩出后的纤维受到湍流作用进一步被拉伸缠绕,最终以三维结构沉积下落到连续收集模块上进行连续收集。本发明无需施加高压电场,也无需施加高温,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN115477546B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210948172.6
申请日:2022-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/624
Abstract: 本发明提供一种中熵陶瓷纳米纤维气凝胶及其制备方法,将高度可纺性的有机前驱体混合溶液利用远场静电纺丝结合高温退火的方法,在保留钛氧化物良好的反射热辐射性能的同时通过中熵效应合纳米纤维增强的方式克服钛氧化物力学性能差的缺点,进而充分发挥钛氧化物陶瓷材料在高温条件下的防火隔热性能。本发明制备方法具有生产效率高、生产成本低的优势,所制备的中熵陶瓷纳米纤维气凝胶材料具有柔性高、高温隔热性能优异、反射热辐射能力强的优点,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116027346B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211708594.2
申请日:2022-12-29
Applicant: 威海激光通信先进技术研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/66
Abstract: 本发明公开了一种无人机激光链路中的光斑位置预测算法,包括以下步骤:步骤S1、小波分解;步骤S2、平稳化序列;步骤S3、模型定阶;步骤S4、模型参数估计:步骤S5、小波重构;步骤S6、位置预测;步骤S7、算法应用。本发明提出了一种无人机激光链路中的光斑位置预测算法,该算法能够在通信跟踪一体化的四象限探测器输出信息为0时使用预测的光斑位置代替错误的光斑位置,使PAT算法能进行连续的跟踪计算,从而提高激光终端的跟踪效果。
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公开(公告)号:CN113999037B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111418179.9
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/624
Abstract: 本发明公开一种三维富碳纳米纤维陶瓷气凝胶及其制备方法,基于远电场‑静电纺丝制备方法,方法具体如下:将高度聚合的乙酰丙酮合锆粉体结合相稳定剂钇元素后,同时引入硅烷偶联剂KH550,在甲醇中共溶高分子聚氧化乙烯PEO制备具有高度可纺性的二元硅锆陶瓷静电纺丝前驱体后,通过远电场‑静电纺丝方法制备成型具有三维层状结构的二元硅锆纳米纤维陶瓷气凝胶前体,最后经过分步高温退火结晶热处理和化学交联得到形状结构完好的三维富碳纳米纤维陶瓷气凝胶。本发明涉及的制备方法具备生产成本低、生产工艺简单的优点,所制得的三维富碳纳米纤维陶瓷气凝胶材料具有较高碳含量、优异的高温隔热性能与机械性能。
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