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公开(公告)号:CN112048633A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010982694.9
申请日:2020-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种采用增材制造技术制备铝合金金刚石复合材料的方法,属于复合材料制备技术领域。本发明为了解决在制备过程中金刚石、铝合金界面结合差等问题,将天然金刚石依次用去离子水和酒精进行超声清洗,盐酸中搅拌30min,烘干;将金刚石与钛粉按照5‑10:1的摩尔比均匀混合,随后加入氯化钠,在10‑3MPa的真空条件下反应1.5‑2.5小时;将表面处理过的金刚石与铝合金粉体在氩气环境下搅拌混合20‑30min;在氩气保护气氛中,通过选取匹配的激光条件与钨基板预热,进行反应;将样件在300‑350℃下退火2小时,随炉冷却。本发明较好的解决了金刚石和金属之间较差的界面、孔隙率高、金刚石在激光下碳化等问题,实现了铝合金金刚石复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN106390775B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610271953.0
申请日:2016-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种改性超滤膜及其制备方法。本发明的改性超滤膜的制备方法包括:制备聚偏氟乙烯超滤膜,然后将聚偏氟乙烯超滤膜投入纳米纤维勃姆石溶液中浸泡,得到改性超滤膜。通过上述方式,本发明能够得到亲水性强、膜通量高、抗污染能力强的改性PVDF超滤膜。
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公开(公告)号:CN109722556A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910152836.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抗高速撞击用石墨烯铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种抗高速撞击用石墨烯铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决石墨烯在金属粉体中的分散性差;粉末冶金法制备石墨烯/铝复合材料,界面结合强度不够;铸态和挤压态石墨烯铝复合材料中石墨烯排布的问题。它由由增强体和铝基体制成;材料中增强体的质量分数为0.15~3.0%。方法:一、称量;二、球磨;三、冷压制备预制体;四、压力浸渗、热挤压成型、热轧成型。本发明制备的抗高速撞击石墨烯铝复合材料力学性能好,弹性模量优异,石墨烯/铝界面结合强度高,石墨烯定向排列,具有优异的高速撞击性能。本发明用于制备抗高速撞击用石墨烯铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN105069748B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510417573.9
申请日:2015-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T3/40
Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星物方扫描技术获取高分辨率图像的方法,具体步骤如下:步骤一:构建基于微小卫星平台的物方扫描成像系统;步骤二:亚像素位移序列图像的采集;步骤三:针对采集到的多帧图像,利用基于变换域配准的傅里叶变换方法将其进行配准;步骤四:运用基于小波变换的序列图像融合方法将配准后的图像融合重建出一幅高分辨率图像。本发明基于微小卫星平台利用物方扫描亚像元技术,运用基于变换域配准的傅里叶变换方法和基于小波变换的序列图像融合方法,将多帧互有亚像素位移的低分辨率图像序列重建成一帧高分辨率图像,从而提高Nyquist频率来有效地减少成像系统的频谱混叠,进而提升整个光学系统的成像质量,以获得更加丰富的目标信息。
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公开(公告)号:CN105069748A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510417573.9
申请日:2015-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T3/40
Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星物方扫描技术获取高分辨率图像的方法,具体步骤如下:步骤一:构建基于微小卫星平台的物方扫描成像系统;步骤二:亚像素位移序列图像的采集;步骤三:针对采集到的多帧图像,利用基于变换域配准的傅里叶变换方法将其进行配准;步骤四:运用基于小波变换的序列图像融合方法将配准后的图像融合重建出一幅高分辨率图像。本发明基于微小卫星平台利用物方扫描亚像元技术,运用基于变换域配准的傅里叶变换方法和基于小波变换的序列图像融合方法,将多帧互有亚像素位移的低分辨率图像序列重建成一帧高分辨率图像,从而提高Nyquist频率来有效地减少成像系统的频谱混叠,进而提升整个光学系统的成像质量,以获得更加丰富的目标信息。
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