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公开(公告)号:CN105642202A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610003576.2
申请日:2016-01-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: B01J13/02 , A61K47/02 , A61L27/025 , A61L27/08 , A61L2300/102 , A61L2300/108 , B01J13/04
Abstract: 本发明提供的是一种功能化石墨烯与碳酸钙复合中空微球的制备方法及应用。将功能化石墨烯与钙盐溶液在容器中混合并用石蜡封口膜对容器进行封口;将上述得到的混合溶液进行超声分散;在上述混合溶液容器的封口处扎孔并置于放有浓硫酸和碳酸铵的密闭容器中;将上述密闭容器移入恒温培养箱内,培养;用盖玻片移除气液界面处生成的晶体,将混合溶液进行离心分离,真空干燥得到产品。本发明采用四乙烯五胺修饰的石墨烯为模板,诱导碳酸钙晶体结晶生长。制备出的碳酸钙为规则的球状中空晶体具有更大的比表面积,晶型为球霰石,分散性好,具有中空结构、粗糙的表面结构和良好的细胞相容性,可制成药物载体或人体组织工程支架,应用于骨组织医疗领域。
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公开(公告)号:CN114773520B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210306152.9
申请日:2022-03-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F220/18 , C08F212/36 , C08F220/44 , C08F220/14 , C08L9/02 , C08L23/16 , C08L33/10 , C08K7/26 , C08K3/06
Abstract: 本发明涉及一种密封橡胶增韧增强改性剂聚合物胶粉的制备方法及应用,由长链单体和短链单体混合通过悬浮聚合制备,长链单体与短链单体质量比为5~8:1,引发剂为0.5%~2%,交联剂为2%~3%,分散剂为1.5%~2%,以上用量均为占单体总量的质量比,将丁腈橡胶60‑80份,三元乙丙橡胶10‑30份,防老剂1‑2份,白炭黑5‑6份,硫磺2‑3份,聚合物胶粉0‑30份混合到得到密封橡胶;本发明制备的聚合物胶粉吸油速率较快,添加了密封橡胶增韧增强改性剂聚合物胶粉的密封橡胶具有较优的吸油膨胀率、而且具有较好的拉伸强度和较高的断裂伸长率等,能够实现快速堵住阀门运行过程中漏油的现象。
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公开(公告)号:CN116354348A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310298407.6
申请日:2023-03-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于新型金属盐低共熔溶剂的MAX相刻蚀方法;包括如下步骤:将金属盐氯化物与小分子有机物进行加热搅拌,得到澄清透明的液体,即为金属盐低共熔溶剂;之后将MAX加入到所形成的金属盐低共熔溶剂中,在保护气氛中,再次搅拌加热,经酸洗、水洗,得到MXene。本发明方法不仅反应条件温和、制备过程简单,并且在刻蚀过程中实现了无氟刻蚀,大大降低了刻蚀的危险性。除此之外可以实现金属离子在片层表面的附着,同时实现了对于刻蚀产物的表面改性。
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公开(公告)号:CN110196241B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910421272.1
申请日:2019-05-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明一种选择性检测铁离子试纸及其制备方法,包括如下步骤:将对苯二酚、聚乙二醇‑200、六亚甲基二异氰酸酯、除水四氢呋喃、三乙烯二胺依次加入容器中,氮气保护下进行冷凝回流反应,反应结束后加入丙酮去除副产物,减压过滤即得到最终产物;取最终产物溶解于乙腈和水的混合溶液中,待最终产物全部溶解后,将无荧光的试纸放入混合溶液中浸泡、干燥、压平得到选择性检测铁离子试纸。本发明所制得的材料相对于其它检测铁离子的方法来说,方法简单,检测成本低。相对于其他荧光检测铁离子的试剂来说,制取步骤简单,稳定性好,能够在不同环境下选择性的检测铁离子的存在。
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公开(公告)号:CN113913032A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111207845.4
申请日:2021-10-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种基于SiO2/TiC非晶虹彩色颜料及其制备方法,步骤1:将去离子水,氨水和无水乙醇记为A溶液,将正硅酸乙酯与无水乙醇记为B溶液;步骤2:将B溶液快速倒进A溶液中,并在高转速下搅拌反应,之后离心得到SiO2微球;步骤3:将SiO2微球分散到乙醇中,超声分散处理,将纳米TiC分散到乙醇中超声分散形成均匀分散液制备喷涂液,取SiO2分散液和纳米TiC分散液混合超声制备均匀SiO2/TiC/乙醇分散液;本发明工艺简单、周期短,且对设备要求简单,所得的结构色色彩较好,角度依赖性低,且普适性强,将其从基底刮下后仍能保持原有的结构颜色,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110947344A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911263610.X
申请日:2019-12-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种水凝胶及其制备方法和水凝胶制备传感芯片的应用,将聚乙烯醇固体颗粒、尿素、双氰胺和二甲基亚砜加入到三口烧瓶中,加热搅拌至完全溶解后逐滴加入植酸溶液和甲苯,甲苯和水的混合物从分液装置中流出;反应结束后,将三口烧瓶中的上清液部分逐滴滴入无水乙醇中,收集沉淀,并用无水乙醇和丙酮洗涤直至滤液pH呈中性,将沉淀真空干燥得到聚乙烯醇植酸酯;将步骤二制备的聚乙烯醇植酸酯加热溶解在水中配制成聚乙烯醇植酸酯溶液,加入氢氧化钠固体,调节溶液pH;取步骤三得到的溶液1ml于样品瓶中,加入金属离子溶液,并充分混合均匀,静置后即成聚乙烯醇植酸酯水凝胶;本发明凝胶具有较好的机械性能和可自修复性。
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公开(公告)号:CN110922612A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911211101.2
申请日:2019-12-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于功能型水凝胶材料领域,具体涉及基于四重氢键超分子聚合物的具有温敏和压敏特性的一种离子型导电抗冻超分子水凝胶的制备方法。本方法包括如下步骤:聚乙二醇PEG1000(10g)在100℃下真空干燥1h,干燥环境下冷却,加入100mL氯仿中搅拌加热至60℃;将4.5gIPDI溶解于50mL氯仿中,加入微量的二月桂酸二丁基锡催化剂,在氩气氛围下恒温60℃搅拌反应2h;加入0.17g 2-氨基-5-(2-羟乙基)-6-甲基嘧啶酮单体和1.8g PEG200,继续加热回流2h。本发明开发了一种电阻为80~150kΩ(-20℃)、3000~3500kΩ(-20℃),可在室温或低温环境中使用的离子型导电水凝胶,拓宽了导电水凝胶的应用温度范围,所得产品可应用于制备寒冷环境下使用的传感器或电极等器件,以满足多种环境需求。
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公开(公告)号:CN110467735A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910536441.6
申请日:2019-06-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种水凝胶及其制备方法和含水凝胶的制品,由如下的步骤制备而成:步骤一:将聚乙烯醇固体颗粒、植酸溶液和水混合并加热搅拌溶解,得到聚乙烯醇/植酸水溶液;步骤二:将所得到聚乙烯醇/植酸水溶液倒入模具中并放置于-20~5℃温度下,即形成聚乙烯醇/植酸水凝胶,本发明涉及聚乙烯醇/植酸导电水凝胶制备方法避免了传统聚乙烯醇水凝胶的低温循环冻融成胶或加入交联剂成胶的方法存在的问题,生产工艺简单高效,制备条件温和可控。具有大批量制备,连续生产的潜力;本发明涉及的原料均绿色环保:聚乙烯醇具有很好的生物相容性和可降解性,植酸是来源于植物的一种天然原料。
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公开(公告)号:CN110196241A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910421272.1
申请日:2019-05-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明一种选择性检测铁离子试纸及其制备方法,包括如下步骤:将对苯二酚、聚乙二醇-200、六亚甲基二异氰酸酯、除水四氢呋喃、三乙烯二胺依次加入容器中,氮气保护下进行冷凝回流反应,反应结束后加入丙酮去除副产物,减压过滤即得到最终产物;取最终产物溶解于乙腈和水的混合溶液中,待最终产物全部溶解后,将无荧光的试纸放入混合溶液中浸泡、干燥、压平得到选择性检测铁离子试纸。本发明所制得的材料相对于其它检测铁离子的方法来说,方法简单,检测成本低。相对于其他荧光检测铁离子的试剂来说,制取步骤简单,稳定性好,能够在不同环境下选择性的检测铁离子的存在。
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公开(公告)号:CN103310446B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310227453.3
申请日:2013-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明涉及计算机视觉、航空摄影测量及工业自动化领域,具体涉及一种基于迭代指导滤波的立体匹配方法。本发明包括:计算原始匹配成本;根据指导图像的灰度变化为每一待匹配点确定支撑窗口大小;根据支撑窗口大小利用指导滤波累积原始匹配成本;计算视差;根据计算视差图修正原始匹配成本;重复执行步骤(3)直到达到给定的最大迭代次数为止。本发明利用积分图像技术计算自适应窗口及指导滤波,有效提高了立体匹配方法的匹配效率;该方法利用计算视差修正原始匹配成本并用指导滤波进行累积,增强了匹配成本对噪声及辐射差异的鲁棒性,进而提高了视差匹配的准确率。
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