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公开(公告)号:CN119858315A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510271254.5
申请日:2025-03-07
IPC: B29C64/336 , B29C64/124 , B33Y40/00 , B33Y10/00 , B33Y40/10
Abstract: 一种可控高精度光固化3D打印可燃药壳的方法,它涉及可燃药壳的成型方法。它是要解决现有的3D打印可燃药壳存在的成型精度低、表面粗糙度高的技术问题。本方法:将光固化树脂、光引发剂、活性稀释单体、含能填料和光抑制剂混合均匀,得到浆料;再将浆料加入到光固化3D打印机的料槽中,进行3D打印,得到可控高精度可燃药壳。本发明3D打印的可燃药壳的尺寸精度在25~50微米,平均拉伸强度为6~7MPa;平均弯曲强度为10~11MPa;平均压缩强度为36~40MPa。可用于弹药制备领域。
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公开(公告)号:CN115467972B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211225405.6
申请日:2022-10-09
Abstract: 本发明公开一种超高动态压力腔室的密封装置,底座内侧端部的外周边缘与腔室开口处的内周壁之间具有环形间隔,环形间隔内套设有用于将其封堵的弹性密封圈组件,且底座的内侧端部上设有压紧弹性密封组件的顶盖,顶盖的外周边缘抵近腔室开口处的内周壁,顶盖远离底座的端面上设有与其同轴设置的环形凸起,环形凸起的外周边缘与腔室开口处的内周壁间隔设置,且环形凸起沿顶盖径向与环形间隔对应设置,环形凸起呈沿轴向远离顶盖的方向逐渐朝其外周侧倾斜的结构,底座的外侧端部抵接有闩体,通过设置环形凸起使得超高压冲击气体向顶盖中心汇聚,冲击在顶盖和环形间隔处的气体压力也就逐渐减小,间接加强了整个装置的密封效果。
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公开(公告)号:CN118546371A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410559852.8
申请日:2024-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/14 , C08G77/06 , C08G77/20 , C08G77/34 , C04B35/515 , C04B35/622
Abstract: 一种SiBOC陶瓷的光固化前驱体的制备方法及3D打印SiBOC陶瓷的方法,它涉及SiBOC陶瓷的制备方法,它是要解决现有的SiBOC陶瓷前驱体合成方法复杂、制造成本高和打印成品率低的技术问题。前驱体制法:以3‑(三甲氧基甲硅基)甲基丙烯酸丙酯、二官能团度硅氧烷、小分子硅氧烷混合物、硼源、催化剂和溶剂混合均匀后加热反应,得到SiBOC树脂混合液,再去除溶剂和残留硼源,得到前驱体。SiBOC陶瓷制法:将前驱体、活性单体稀释剂、光引发剂、光吸收剂、阻聚剂并搅拌溶解,得到光敏树脂;利用光敏树脂进行3D打印后,在管式炉中陶瓷化,得到陶瓷部件。成品率达到90%~100%,成本低,可用于SiBOC陶瓷领域。
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公开(公告)号:CN116969820A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311015130.8
申请日:2023-08-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C45/00 , C07C45/81 , C07C45/79 , C07C45/78 , C07C49/235
Abstract: 可见光诱导的1,4‑烯炔化合物分子内炔基迁移并实现未活化烯烃双官能团化的方法,它涉及烯烃炔基迁移的方法,它是要解决现有的直接选择性官能团化的方法催化剂昂贵、反应条件苛刻和区域选择性较差的技术问题。本发明的方法:将1,4‑烯炔化合物、三氟甲基源、光催化剂、碱和溶剂加入到透明反应器中,在氮气气氛下用蓝色LEDs灯光照反应,再纯化,得到烯炔分子内炔基迁移并实现未活化烯烃双官能团化的产物;该产物的结构式为:#imgabs0#其中R为氢或者烷基。本方法通过分子内的迁移策略实现烯烃的双官能团化,构建炔酮结构和引入三氟甲基基团,可以用于药物先导化合物的筛选或供生物活性测试,也可用于有机方法学机理研究领域。
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公开(公告)号:CN115467972A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211225405.6
申请日:2022-10-09
Abstract: 本发明公开一种超高动态压力腔室的密封装置,底座内侧端部的外周边缘与腔室开口处的内周壁之间具有环形间隔,环形间隔内套设有用于将其封堵的弹性密封圈组件,且底座的内侧端部上设有压紧弹性密封组件的顶盖,顶盖的外周边缘抵近腔室开口处的内周壁,顶盖远离底座的端面上设有与其同轴设置的环形凸起,环形凸起的外周边缘与腔室开口处的内周壁间隔设置,且环形凸起沿顶盖径向与环形间隔对应设置,环形凸起呈沿轴向远离顶盖的方向逐渐朝其外周侧倾斜的结构,底座的外侧端部抵接有闩体,通过设置环形凸起使得超高压冲击气体向顶盖中心汇聚,冲击在顶盖和环形间隔处的气体压力也就逐渐减小,间接加强了整个装置的密封效果。
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公开(公告)号:CN115059559A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210881818.3
申请日:2022-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海新力动力设备研究所
IPC: F02K9/86
Abstract: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。
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公开(公告)号:CN114552074A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210210115.8
申请日:2022-03-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可室温运行的聚合物基固态可再充电金属‑空气电池,属于电池技术领域,具体方案如下:一种可室温运行的聚合物基固态可再充电金属‑空气电池,包括正极、负极和聚合物基固态电解质,所述正极包括导电碳材料和光催化剂,所述光催化剂原位生长在导电碳材料上。本发明利用金属空气电池的半开放体系的优势,结合复合正极优异的吸收太阳光的能力,在保证光辅助降低反应过电位的前提下,利用电极的光热作用实现电极自加热,从而剔除聚合物基固态可再充电金属‑空气电池工作时需要外加的热源。采用光电热协同作用的方式实现聚合物基固态可再充电金属‑空气电池在无外加热源条件下运行,电池组装工艺简单、充放电过电位适中、循环性能好。
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公开(公告)号:CN113800515A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111271922.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/342 , C01G53/04 , H01G11/34 , H01G11/30 , H01G11/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 掺氮活性炭及多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制备方法,它涉及活性碳、多孔碳纳米复合电极材料的制法。它是要解决现有的多孔生物质炭材料比表面积小的技术问题。掺氮活性炭是利用玉米芯与NH4HCO3高温炭化后得到的;多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制法:将NiSO4.6H2O、Co(NO3)2.6H2O、AlCl3.6H2O及掺氮活性炭溶于水中制备前驱液;将前驱液和氨水转移到高压釜中水热合成,得到电极材料。本掺氮活性炭的比表面积达到800m2g‑1~900m2g‑1。多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的比电容达240~1836.7F.g‑1,可用于电极材料领域。
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公开(公告)号:CN113422061A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110713180.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种三元正极材料与固态电解质界面间功能纳米界面层构筑的制备方法,该方法通过在三元正极材料的表面上构筑芳族聚酰胺纳米界面层,改善高能量密度三元正极材料和固态电解质界面的兼容性。在电池工作过程中,纳米界面层能够改善固‑固界面接触润湿性和缓解界面间副反应。合成步骤主要分为两步,第一步:通过流变相高能球磨的方法制备具有二维结构的芳族聚酰胺;第二步:通过液相物理化学吸附的方法在商用三元正极材料表面构筑功能纳米界面层。本发明改性的商用三元正极材料与未改性的磷酸铁锂相比其电化学性能显著提升。同时,该工艺操作简单,适合工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN108285330B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201711458032.6
申请日:2017-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/04 , C04B35/14 , C04B35/057 , C04B35/26 , C04B35/626 , B28B1/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 一种用于激光沉积成型的3D打印的陶瓷液及其制备和使用方法,发明涉及3D打印的陶瓷液及其制备和使用方法。本发明是要解决现有的液态陶瓷3D打印方法制备出的陶瓷材料层间界面明显、密度低、强度差的技术问题。本发明的陶瓷液由基体树脂、2%~5%的粘度调节剂、光引发剂、金属粉体和陶瓷粉组成;其中的金属粉体为铜粉、金粉、钴粉、镍粉或铁粉。制法:将各成分在超声辅助下搅拌均匀后真空脱泡即得;用法:用陶瓷液进行3D打印,然后进行气氛烧结,烧结时的温度高于金属粉体的熔点,低于金属粉体的沸点,得到陶瓷部件。本发明的陶瓷液可用于激光沉积成型的3D打印领域。
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