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公开(公告)号:CN109369883A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811017288.8
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08G18/76 , C08G18/61 , C08K3/22 , C09J175/04 , C09J11/04
Abstract: 本发明属于胶黏剂领域,具体涉及一种有机硅改性聚氨酯胶黏剂的制备方法。本发明提供了一种高阻燃性、触变性好、附着力大的聚氨酯胶黏剂。本发明制备的有机硅改性聚氨酯胶黏剂是一种乳白色高粘度的膏状物,在金属、橡胶、塑料、泡沫、阻燃布基材之间起到粘合作用,室温固化后获得了具有高强度、高阻燃性的胶黏剂。
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公开(公告)号:CN109270604A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811028751.9
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B3/00 , G02B1/04 , C09D171/02 , C09D125/06 , C09D133/14
Abstract: 本发明公开了一种微透镜阵列的制备方法,属于微光学器件制备技术领域。本发明使用两种不同的聚合物溶于有机溶剂配置溶液,并将其滴在清洗干净的基底上,静置溶液直至晾干,从而得到微透镜阵列。本发明利用的是聚合物在溶液中的相分离制备微透镜阵列。在有机溶液中,亲油的聚合物趋向聚集在一起并在界面张力的作用下形成球形结构,随着溶剂挥发,球形结构逐渐露出液面,直到溶剂完全挥发完,聚合物保持球形嵌于亲水聚合物中,形成微透镜阵列。该方法制备工艺简单,反应条件温和,制备过程中使用的材料廉价易得。同时,实际操作中采用不同的条件,可制备出具有不同功能及不同尺寸的微透镜阵列。此外,该方法还可实现在不同基底上制备微透镜阵列。
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公开(公告)号:CN109133061A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811017377.2
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B32/921 , C09K11/67 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B32/921 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/78 , C01P2004/64 , C09K11/67
Abstract: 本发明公开了一种类石墨烯量子点的制备方法,属于量子点制备方法领域。具体包括:在Ti3C2粉末和L‑赖氨酸的混合水溶液中进行水热反应,经透析提纯,冷冻干燥得到Ti3C2类石墨烯量子点;将适量Ti3C2类石墨烯量子点水溶液与离子液体[APMIm][Br]混合,再加入定量的N‑羟基琥珀酰亚胺磺酸钠盐和1‑乙基‑3‑二甲基氨基丙基碳酰二亚胺盐酸盐,混合搅拌。得到量子点的粒径为3‑5nm所述量子点具有清晰的晶格结构,晶格间距为0.26nm。由于量子点尺寸较小,因此具有显著的量子限域效应,进而具有优异的发光性能。在365nm激发光照射下发射蓝色荧光,当激发光由300nm提高到440nm时,发射波长逐渐红移,量子点显现出依赖于激发波长的荧光性能。
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公开(公告)号:CN109082073A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810595286.0
申请日:2018-06-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种体积可膨胀固体浮力材料的制备及应用方法。将环氧树脂、固化剂、催化剂、触变剂、硅烷偶联剂加入高速搅拌釜中,进行高速分散,搅拌均匀;分5~10批次加入轻质填料,使用高速分散机分散,并通过轻质填料种类及用量调整体积膨胀程度;将分散均匀的浇注料倒入真空除泡桶中,打开真空泵,真空除泡桶中真空度达到-0.1MPa,保持5~10min;置于模具或填充部位,进行加热固化。将体积可膨胀固体浮力材料置于模具或填充部位,进行加热固化。该方法制备的浮力材料密度可控、吸水率低、固化过程中体积膨胀可控,可应用于深海潜器等一些结构复杂填充困难的海洋装备制造,而且生产方法简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN108452312A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810107839.3
申请日:2018-02-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种石墨烯量子点与碳酸钙复合纳米微球的制备方法。(1)将石墨烯量子点与钙盐溶液和碳酸二甲酯混合;(2)20~22℃水浴加热,搅拌1~5min;(3)将氢氧化钠溶液加入到步骤(2)得到的混合溶液中,搅拌30s,静置;(4)抽滤,无水乙醇洗涤,用无水乙醇将产物从滤膜上冲入离心管中,30℃~80℃真空干燥24h,即得到石墨烯量子点与碳酸钙复合纳米微球。本发明制备的中空碳酸钙微球粒径范围约为100~500nm,具有中空结构以及实心结构,巨大的比表面积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:CN108342903A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810107390.0
申请日:2018-02-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: D06M15/643 , D06M15/53 , D06M15/333 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供的是一种碳纤维上浆工艺中消泡剂的制备方法和上浆方法。将二甲基硅油、丙酮或丁酮、非离子表面活性剂混合搅拌均匀,水浴升温,加入去离子水,继续搅拌至粘度趋于恒定,降温过滤。按碳纤维上浆槽中上浆剂的总质量的2‰-5‰添加消泡剂形成混合液,混合液在循环泵的驱动下混合均匀,碳纤维扩幅至原丝束宽度的2-8倍并以0.5~4m/min的浸渍速度和50~400g张力通过浆槽,在120~180℃烘道进行干燥脱水,通过收丝装置收卷成为碳纤维成品。本发明的方法得到的非离子型消泡剂具有粒径小且分布窄、稳定性高、环保的特点。本发明的浆工艺,不仅可以提高碳纤维单丝的拉伸强度,还能提高碳纤维复合材料的层剪强度。
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公开(公告)号:CN119304236A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411703773.6
申请日:2024-11-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提出的是一种便携式船舶法兰铣孔装置及方法。包括机体、传动机构、旋转机构和进给机构;传动机构具有蜗杆轴装配在机体上,在蜗杆轴的外端设置有皮带轮接入动力,蜗杆轴上的蜗杆传送动力;切削机构具有刀杆,刀杆为丝杠结构,上部通过套管装配在机体上,套管中部装配有蜗轮,蜗轮与蜗杆轴的蜗杆交错垂直并相互啮合;在刀杆下部装配有刀具,用于铣孔并通过顶丝锁紧;进给机构具有丝母座,丝母座包括丝母和凸台,丝母座通过下挡板与上挡板装配在机体的顶部,刀杆与丝母螺接,实现刀杆的进给,带动刀具实施铣孔作业;在下挡板与上挡板之间设有手动进给机构,用于驱动丝母与刀杆丝杠相互啮合,进行铣孔中刀具的对中。适宜作为铣孔装置应用。
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公开(公告)号:CN118126279A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410361662.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
Abstract: 本发明公开了一种阻燃改性可降解聚氨酯的制备方法,包括以下步骤,第一步、可降解聚氨酯的制备:在三口烧瓶中,加入聚己内酯二醇,异佛尔酮二异氰酸酯,以1,4‑丁二醇为扩链剂,通过共聚来制备聚氨酯预聚物,以使聚氨酯具有降解性能;第二步、阻燃改性可降解聚氨酯的合成:在所述第一步骤中制备获得的聚氨酯预聚物中加入用9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物(DOPO)和羟基封端的聚二甲基硅氧烷(PDMS)反应制备的协同阻燃剂为改性剂,进行乳化,制备出阻燃的可降解聚氨酯。本发明方法可以通过调节软硬段和扩链剂配比,制备出具有不同原料配比和降解性能的聚氨酯,以应用于不同的领域。
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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:CN110951092B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201911263616.7
申请日:2019-12-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08J3/075 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08K5/19
Abstract: 本发明提供一种限制PNIPAM温敏性的导电水凝胶的制备方法,通过高温混合氢键受体和氢键供体制备类离子液体;将PNIPAM聚合的单体、交联剂进行溶解,待其溶解均匀后对其除氧;将除氧后的溶液与不同含量的类离子液体进行共混,并使其分散均匀;冰浴加入引发剂与加速剂且混合均匀后室温反应即得到限制PNIPAM温敏性的导电水凝胶;本发明类离子液体的加入,使得其组分丙烯酸与NIPAM产生共聚,使得氯化胆碱与NIPAM产生结合,其结合能力强于NIPAM与水的相互作用,因而限制了PNIPAM的温度敏感性;类离子液体不仅原料来源广泛、制备方法简单及具有良好的生物相容性,因此赋予材料的导电性及温度传感响应性。
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