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公开(公告)号:CN103438939B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201310435128.6
申请日:2013-09-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置及方法,属于光纤传感及特性测试的技术领域。它是为了解决桥梁、矿井、隧道、大坝、建筑物、大型电力设备和化工设备等特殊场合温度和应变的测量,以及采用可调谐滤波法构成的解调系统复杂、激光利用率低的问题。采用上述装置,从而实现温度和应变的检测方法,当待测材料粘贴到FBG传感器时,FBG输出反射光信号至与其连接的CH端口,再经耦合器输出至5路光放大电路,再经数据采集器输出至RJ45以太网口,经计算机计算并显示结果。本发明适应信息学、光学、物理学、计量专业、仪器科学专业等的教学实验及科研研究中,以及许多特殊场合的温度和应变监测。
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公开(公告)号:CN106192012A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610807845.0
申请日:2016-09-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高介电常数二异丙胺硝酸盐有机晶体及其生长方法,属于单斜晶系,空间群为P21/n,晶胞参数为a=8.1799Å,b=8.3530 Å,c=14.3808 Å,α=γ=90.00°,β=96.72°。二异丙胺硝酸盐有机晶体采用室温下籽晶溶液蒸发法生长,得到的有机晶体尺寸为11mm×5mm ×3mm,通过测试晶体介温谱,发现该晶体有很高的介电常数,该晶体可以应用于电容器等领域。
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公开(公告)号:CN105665699A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610149780.5
申请日:2016-03-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: B22F1/025 , B22F1/0018 , B22F1/0048 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C18/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米铜包覆BaTiO3导电微球的制备方法及其应用。所使用的BaTiO3的粒径尺寸大约在0.03~0.2μm之间,所附纳米铜壳该厚度为5~20nm,该方法通过“晶核-生长”理论利用化学沉积法来控制纳米铜颗粒在BaTiO3微球沉积的厚度;不均匀的粒径分布,有利于粒子形成紧密堆积,从而提高粉末的导电性,与纯铜粉相比,扩充了纳米铜在树脂中填充体积百分比,更利于在树脂中分散,且可以长期保存。
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公开(公告)号:CN103274464B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310206549.1
申请日:2013-05-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: ZrO2/BiOCl纳米复合粉体的制备方法,它涉及一种利用水热方法制备纳米ZrO2/BiOCl复合粉体的方法。本发明为了解决制备氧化物包覆珠光颜料复合粉体制备工艺复杂、复合粉体成分不均匀、成本偏高、单一氯化氧铋热稳定性差的技术问题。方法如下:一、将硝酸铋溶解到硝酸中,搅拌均匀后加水稀释,得到硝酸铋溶液;二、配制氨水溶液;三、制备氢氧化铋胶体;四、配氧氯化锆溶液;五、将聚乙二醇溶解到水中,得到聚乙二醇水溶液;六、将氢氧化铋胶体、氧氯化锆溶液和聚乙二醇水溶液混合倒入水热釜中保温,自然冷却后,即得。本发明合成工艺简单、成本低、复合粉体珠光效果好、稳定性好。本发明应用于汽车底漆、化妆品、涂料领域。
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公开(公告)号:CN103438939A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310435128.6
申请日:2013-09-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置及方法,属于光纤传感及特性测试的技术领域。它是为了解决桥梁、矿井、隧道、大坝、建筑物、大型电力设备和化工设备等特殊场合温度和应变的测量,以及采用可调谐滤波法构成的解调系统复杂、激光利用率低的问题。采用上述装置,从而实现温度和应变的检测方法,当待测材料粘贴到FBG传感器时,FBG输出反射光信号至与其连接的CH端口,再经耦合器输出至5路光放大电路,再经数据采集器输出至RJ45以太网口,经计算机计算并显示结果。本发明适应信息学、光学、物理学、计量专业、仪器科学专业等的教学实验及科研研究中,以及许多特殊场合的温度和应变监测。
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公开(公告)号:CN119936753A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510199131.5
申请日:2025-02-24
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/032 , G01K11/32
Abstract: 本申请公开了一种基于级联MZI的光纤磁场和温度测量装置及方法,涉及光纤传感技术领域。装置包括:宽带光源、传感器和光谱分析仪;传感器包括石英管和依次熔接的第一单模光纤、第一少模光纤、磁流体填充的侧孔光纤、UV胶膜涂覆的空芯光纤、第二少模光纤、第二单模光纤;磁流体填充的侧孔光纤中纤芯和磁流体腔构成第一MZI;UV胶膜涂覆的空芯光纤中的空芯纤芯和第二包层构成第二MZI;第一少模光纤将第一单模光纤导入的光束进行扩束后,经第一MZI和第二MZI导入第二少模光纤进行耦合,对耦合光束进行解调,采用系数矩阵进行计算,以实现磁场和温度的双参量测量。本申请旨在实现磁场和温度的双参量同时检测,且灵敏度高。
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公开(公告)号:CN114166372B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202111482755.6
申请日:2021-12-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种基于PDMS(聚二甲基硅氧烷)填充和混联干涉仪游标增敏的光纤温度传感器,属于光纤传感技术领域。本发明解决了现有温度传感器灵敏度低、集成度低、无法测量微小温度变化的问题。本发明采用单模光纤、多模光纤、悬浮芯光纤制备传感头,通过填充PDMS的方式提高传感器灵敏度,并且通过混联干涉仪产生的游标效应再次提高灵敏度。本发明传感器通过与PDMS的结合实现灵敏度一到两个数量级的提高,并且通过游标效应二次增敏,再次提高灵敏度M倍,显著提高了温度检测的灵敏度。本发明传感器集成度高、灵敏度高、结构稳定、制备简单,可应用于高精度温度检测领域。
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公开(公告)号:CN117890836A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410075299.0
申请日:2024-01-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开一种基于MZI的温度自补偿光纤磁场传感器及其制备方法,涉及光纤磁场传感技术领域,该传感器包括第一单模光纤、第一多模光纤、双侧孔光纤、第二多模光纤和第二单模光纤;双侧孔光纤包括纤芯、磁流体腔和PDMS腔;磁流体腔与纤芯构成第一MZI,PDMS腔和纤芯构成第二MZI;扩束后的光束分别通过第一MZI和第二MZI导入第二多模光纤。本发明通过在双侧孔光纤内部构成两个并联的MZI,再由第二多模光纤耦合形成游标效应,提高了磁场强度检测的灵敏度;并且利用磁流体和PDMS热光系数相近的特性,消除了传感器在测量磁场强度时受到温度的串扰,提高了磁场强度检测的准确性。
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公开(公告)号:CN114427113B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210017333.X
申请日:2022-01-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种CuBr纳米线及其制备方法,制备方法主要包括:将CuCl2溶液与Na2PdCl4溶液按比例混合;按照一定剂量比加入KBr粉末并进行预加热;再按比例加入抗坏血酸溶液,在预设温度下快速搅拌反应5‑6小时;得到的产物经固液分离即为CuBr纳米线成品。制备过程中通过引入Pd离子可有效辅助CuBr纳米晶种生长为纳米线形貌。相比于同类制备方法,本发明所提供的方法对设备要求低、易于产业化生产。此外,各向异性的纳米线形貌将有益于CuBr材料性能的拓展与提升。
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公开(公告)号:CN114433868B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210125431.5
申请日:2022-02-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种分支状CuAu合金纳米晶的制备方法,主要包括:将氯化铜溶液与氯金酸溶液按照一定比例混合,置于80‑95摄氏度搅拌,得到混合液1;加入盐酸溶液,得到混合液2;按比例向混合液2中注入抗坏血酸溶液,90‑100摄氏度反应5‑6小时。本发明的制备技术的关键在于通过降低反应液的pH值,控制液相还原的反应速率,使得前驱物充分被还原为合金而非两种金属单质组成的复合物材料。相应的,本发明还公开了一种分支状CuAu合金纳米晶,由上述公开的制备方法所得。分支状形貌具有明显的尺寸效应,所得产物有望应用于高效率的电催化领域。
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