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公开(公告)号:CN115921895B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211666768.3
申请日:2022-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种SLM高致密度金刚石金属基复合材料的打印方法,涉及一种3D打印金刚石/金属基复合材料的方法。本发明是要解决目前3D打印金刚石/金属基复合材料的致密度较低的技术问题。本发明步骤三中通过激光第一次打印金刚石/金属基复合材料粉末层形成一个骨架,再利用二次打印其上方的金属层融化对其下层的骨架进行二次致密,从而获得高致密度的打印件。本发明通过原位的金属层二次致密化,获得高致密度的打印件,保证金刚石/金属基复合材料致密度的同时,充分发挥3D打印在复杂结构件成形上的优势。
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公开(公告)号:CN105321172A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510547150.9
申请日:2015-08-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G06T5/50 , G06T2207/20064 , G06T2207/20221
Abstract: 本发明公开了一种SAR、红外、可见光图像融合的方法,其步骤如下:步骤一、针对同一目标场景,分别采集原SAR、红外、可见光图像;步骤二、对采集到的原红外与可见光图像进行去噪处理、对原SAR图像进行降斑处理;步骤三、利用基于互信息的配准方法及基于小波变换的融合方法将SAR、红外、可见光图像进行配准融合。本发明将SAR、红外、可见光图像进行融合,将多源图像传感器的特性有机地结合起来,充分发挥了多种图像数据的潜力,提高了遥感解译和信息提取的精度和效率。
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公开(公告)号:CN105205812A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510551852.4
申请日:2015-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T7/00
CPC classification number: G06T2207/10032
Abstract: 本发明公开了一种基于微小卫星星座的多帧图像重构方法,其步骤如下:步骤一、基于微小卫星星座获取多帧具有微小位移的序列图像;步骤二、针对采集到的多帧图像,利用基于插值和边缘特征点相结合的图像配准方法将其进行亚像元级图像配准;步骤三、对配准后仅具有亚像元级错位的图像采用顺序加权排列法进行插值重构。本发明基于微小卫星星座,运用基于插值和边缘特征点相结合的图像配准方法和基于顺序加权法的图像重构方法,将多帧互有微小位移的低分辨率图像插值重构出一帧高分辨率图像,从而提升整个系统的成像质量,以获得更加丰富的目标信息。
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公开(公告)号:CN105093356A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510465486.0
申请日:2015-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高能量利用率的微桥结构电阻阵列,包括微桥和衬底两部分,所述微桥包含电阻辐射微单元,所述衬底位于微桥的背面,其形状为棱台状,衬底的表面涂有低吸收漫反射涂层。相比于平面型衬底,本发明的有益效果是能有效提高目标面上的辐射照度。在电阻阵列能达到的最高温度一定的情况下,棱台状衬底将原来被吸收的红外辐射向目标方向反射,从而使到达目标面的辐射能量变多。合理设计棱台衬底的底面多边形边数、底边长度、棱台高度和棱边倾角可最大限度的使反射的红外辐射增多。低吸收漫反射涂层可显著减少对红外辐射的吸收。特殊的形状和特殊的表面材料提高了微桥电阻的能量利用率。
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公开(公告)号:CN104614080A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510058240.1
申请日:2015-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J5/52
Abstract: 本发明公开了一种红外光学系统因杂散辐射引起的最大像面温差计算方法,步骤如下:S1:建立红外光学系统的杂散辐射模型;S2:将光源设置为某一温度的面源黑体,追迹光线后得到面源黑体经红外光学系统所成的像;S3:处理像面光照度图像,把像面合理分块为若干个小单元,计算每一小单元上的能量大小;S4:根据处理结果分析得到像面平均能量、最大单元能量和最小单元能量,结合单元像面面积,计算局部辐照度偏差系数;S5:根据红外光学系统视场对像面照度的影响,对局部辐照度偏差系数作出数值修正;S6:由局部辐照度偏差系数与像面偏差温度之间的关系式计算出最大偏差温度的大小。本方法简单,计算量小,已经在实际项目中投入运用。
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公开(公告)号:CN115972567B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202211702603.7
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/124 , B29C64/20 , B29C64/314 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 一种基于双引发粘结剂的DLP打印方法,具体涉及一种基于光‑热引发聚合物的DLP3D打印方法,为解决目前DLP3D打印固化不完全,二次固化导致固化成形时间过长,且DLP打印过程中脱模困难的问题。制作光热双引发打印聚合物;打印装置的底板上呈矩形安装有加热棒;将打印装置安装在DLP3D打印机上,打印件安装在底板与打印料槽之间,定位打印机;获得打印模型的切片集,读取每层切片中打印图案位置,记录对应的加热棒编号;确定每张切片的最佳恒定温度;将光热双引发打印聚合物倒入打印料槽中,根据某层的打印图案、加热棒编号、恒定温度打印,等待光固化设定时间,完成单层打印;直至所有切片打印完成。
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公开(公告)号:CN115921895A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211666768.3
申请日:2022-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种SLM高致密度金刚石金属基复合材料的打印方法,涉及一种3D打印金刚石/金属基复合材料的方法。本发明是要解决目前3D打印金刚石/金属基复合材料的致密度较低的技术问题。本发明步骤三中通过激光第一次打印金刚石/金属基复合材料粉末层形成一个骨架,再利用二次打印其上方的金属层融化对其下层的骨架进行二次致密,从而获得高致密度的打印件。本发明通过原位的金属层二次致密化,获得高致密度的打印件,保证金刚石/金属基复合材料致密度的同时,充分发挥3D打印在复杂结构件成形上的优势。
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公开(公告)号:CN105069769A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510530883.1
申请日:2015-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T5/50
Abstract: 本发明公开了一种微光与红外夜视图像融合方法,其步骤如下:步骤一、针对同一目标场景,分别采集原微光图像和原红外图像;步骤二、对采集到的原微光与红外图像分别进行去噪处理;步骤三、利用基于边缘特征的图像配准方法将去噪后的微光与红外图像进行有效精确的配准;步骤四、利用小波变换法对配准后的图像进行图像融合。本发明将微光夜视图像与红外夜视图像进行融合,充分发挥二者的优点,增加夜视系统的多功能优势,使观察者能够得到某一场景更准确、全面、可靠的图像信息。该方法不仅获得了具有超高质量的融合图像,同时还具有较高的融合速度。
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公开(公告)号:CN115425318B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211041661.X
申请日:2022-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨巴特瑞资源再生科技有限公司
IPC: H01M10/54
Abstract: 基于废旧三元锂离子电池电极混合粉制备高效电解水电极的方法,本发明的目的是为了解决现有回收锂电池的工艺比较复杂,环境污染和回收成本较高等一系列问题。制备高效电解水电极的方法:一、对废旧三元锂离子电池进行机械破碎,将收集的正极和负极混合粉体材料与粘结剂搅拌混合均匀,得到电极浆料;二、准备电极集流体;三、将电极浆料涂覆在电极集流体上,然后进行烘干处理;四、将步骤三得到的复合电极直接作为电解水制氢高效析氧电极。本发明实现了废旧电池中电极混合粉的合理使用,正极和负极功效互补。其中锂离废旧电池中回收的正极三元粉体作为电极中的催化剂物质,负极中的石墨可作为电极中导电网络,二者的复合形成了高效的析氧电极。
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公开(公告)号:CN115972567A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211702603.7
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/124 , B29C64/20 , B29C64/314 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 一种基于双引发粘结剂的DLP打印方法,具体涉及一种基于光‑热引发聚合物的DLP3D打印方法,为解决目前DLP3D打印固化不完全,二次固化导致固化成形时间过长,且DLP打印过程中脱模困难的问题。制作光热双引发打印聚合物;打印装置的底板上呈矩形安装有加热棒;将打印装置安装在DLP3D打印机上,打印件安装在底板与打印料槽之间,定位打印机;获得打印模型的切片集,读取每层切片中打印图案位置,记录对应的加热棒编号;确定每张切片的最佳恒定温度;将光热双引发打印聚合物倒入打印料槽中,根据某层的打印图案、加热棒编号、恒定温度打印,等待光固化设定时间,完成单层打印;直至所有切片打印完成。
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