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公开(公告)号:CN109031482A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811015885.7
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 本发明属于微光学材料工程领域领域,公开了一种制备微透镜结构的方法,包含如下步骤:步骤(1):将基底清洗干净;步骤(2):将一定质量比例的小分子聚乙二醇,大分子聚乙二醇和聚苯乙烯溶于有机溶剂中,配置成一定浓度的溶液;步骤(3):将一定量的溶液滴加于清洗干净的基底上;步骤(4):将表面滴有溶液的基底放入具有一定湿度和温度的密闭体系中,一定反应时间后取出基底;步骤(5):得到位于基底上的微透镜结构聚合物薄膜。本发明采用化学方法直接制备出微透镜结构,不需要再加工;本发明制备工艺简单,运用的模板是水,对环境造成的危害小,且微透镜结构的制备面积可调控;本发明中用到的材料廉价易得,极大地降低了成本,便于量产。
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公开(公告)号:CN108727834A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810532460.7
申请日:2018-05-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: C08L87/00 , C08G83/008 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08L2205/025
Abstract: 本发明提供的是一种人体温自愈合超分子聚合物材料及其制备方法。人体温自愈合超分子聚合物材料由超分子聚合物基体、填料、颜料制成,所述超分子聚合物基体是由2-脲基-4[1H]-嘧啶酮四重氢键结构及中间链段聚合物构成。本发明开发了一种可以30~40℃下能够熔融或软化的超分子柔性聚合物材料,拓宽了自愈合柔性材料领域,材料的制作工艺简单,成本较低。所得产品即具有自愈合性能,无需添加其他物质。所得的材料通过改变化学结构,可以在30~40℃范围内调节熔融温度以满足多种需求。使用后的材料可直接清洗后回收再次熔融浇筑成型,有效避免原材料的浪费,节约使用成本,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN108515746A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810107849.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于防火涂料的阻燃材料及制备方法。步骤1,由主剂和固化剂配制防火涂料;步骤2,裁取相同尺寸的碳纤维阻燃防火棉和玻璃纤维布;步骤3,将防火涂料用刮板在玻璃纤维布单侧;步骤4,将涂覆防火涂料的玻璃纤维布包覆在碳纤维阻燃防火棉的上下两侧;步骤5,放入烘箱中,加热固化,使得五层结构的基于防火涂料的阻燃材料。本发明采用的碳纤维阻燃防火棉自身具有良好的耐热、阻燃性能,以玻璃纤维负载防火涂料作为外层结构形成外包覆结构,这种复合结构使得材料高温下失重率大大降低,提高了阻燃防火材料的耐用性。本发明制得的阻燃材料具有阻燃、高温下失重率低、质轻、高强度、优良的耐化学性能等优点。
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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:CN102827344A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210325796.9
申请日:2012-09-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种聚氨酯弹性体凝胶及其制备方法。将含羟基聚合物、含异氰酸酯基化合物、催化剂和助剂分成A、B两组分,A组分为含异氰酸酯基化合物,B组分为含羟基聚合物、催化剂和助剂,按照质量份数比为A组分90-160份、B组分200-1800份的比例搅拌混合均匀,浇注成型得到聚氨酯弹性体凝胶。与有增塑剂凝胶相比,本方法制备的聚氨酯弹性体凝胶具有长期使用无增塑剂迁移和渗出,压缩形变小,固化速度快等优点。
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公开(公告)号:CN119241796A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411386437.3
申请日:2024-09-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08G18/50 , C08G18/10 , C08G18/67 , C08G18/28 , D06M15/564 , D06M15/568 , C08K9/04 , C08K7/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及碳纤维材料合成技术领域,具体涉及到一种环保自乳化型环氧乙烯基碳纤维上浆剂的制备方法。本申请的环保自乳化型环氧乙烯基碳纤维上浆剂的制备方法,通过先制备出一种具有自乳化功能的高分子聚合物,接着将高分子聚合物加水自乳化制备出碳纤维上浆剂,该上浆剂分子结构中含有环氧基团、氨基以及较多的碳碳双键,这些基团与环氧树脂复配,参与环氧树脂的固化反应,形成较强的连接,提高碳纤维增强环氧树脂的界面作用力;同时该结构中的不饱和碳碳双键可以参与乙烯基树脂的固化反应,显著提高碳纤维与乙烯基树脂之间的界面作用力,实现界面层的强强化学连接,有利于提高碳纤维增强乙烯基复合材料的综合力学机械性能。
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公开(公告)号:CN117164821A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311098749.X
申请日:2023-08-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及微波吸收材料中基体的改性和制备技术领域,具体涉及到一种介电可调的环氧树脂基体及其制备方法。本申请的环氧树脂基体的制备方法包括以下步骤:将环氧类树脂材料倒入烧杯中,进行加热溶解搅拌;往溶液中加入固化剂,并进行搅拌;将混合溶液浇筑到模具中,再转移到真空烘箱中进行消泡处理;将模具放入烘箱中进行升温固化,得到样品,使得该环氧树脂基体通过环氧基开环产生羟基基团,具有较高的介电性能,提升树脂基体与吸波剂材料的界面相容性,并有利于吸波剂的分散和性能表达。
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公开(公告)号:CN116903044A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311098750.2
申请日:2023-08-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G49/16
Abstract: 本发明涉及电磁波吸收剂的改性和制备技术领域,具体涉及到一种改性羰基铁粉及其制备方法。本申请的改性羰基铁粉的制备方法,通过将羰基铁粉和含功能化基团的溶液依次倒入陶瓷罐中,并用玻璃棒进行搅拌至均匀;再往陶瓷罐中加入玛瑙小球,将陶瓷罐转移至球磨机内,进行球磨,并控制球磨时间;最后将所得产物转移至烧杯内,用无水乙醇和去离子水洗涤,在真空烘箱中抽真空烘干,从而获得改性羰基铁,实现通过引入功能化基团,增强羰基铁粉与基体材料的界面相容性,从而有利于提升其界面极化效果,增强其吸波能力。本发明制备工艺简单,可大量制备,重复性高、良品率高。
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公开(公告)号:CN110922612B
公开(公告)日:2022-10-28
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:CN115234431A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210482738.0
申请日:2022-05-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种小型空中悬浮式风力发电机,悬浮结构包括气囊、发热结构、支撑杆,所述发热结构安装在所述气囊内,支撑杆与所述发电装置和所述悬浮结构都采用螺栓连接;发电装置包括发电机、轮毂和叶片,发电机采用内转子永磁直驱发电方式,所述叶片和所述轮毂通过螺栓固定连接;所述牵引结构包括钢丝绳、四个定滑轮组、地面定滑轮、放绳装置、转动轴、四个定滑轮组支撑架,所述定滑轮组支撑架对称分布,并焊接固定在所述悬浮结构前侧,每个所述定滑轮组由所述定滑轮组支撑架定位。本发明克服传统风力发电机建造成本高、风机高度固定、电能损耗大等问题而提供一种能实现就地取电,而且可调整高度的小型空中悬浮式风力发电机。
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