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公开(公告)号:CN115286513A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210961497.8
申请日:2022-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C07C209/00 , C07C209/86 , C07C211/04 , C09K3/00 , H05K9/00 , C08L63/00 , C08K5/17
Abstract: 本发明公开了一种甲胺碘化铅钙钛矿粉体及其制备方法和应用,属于功能材料制备技术领域,具体涉及辐射屏蔽材料技术领域。本发明提供一种利用晶面工程调控甲胺碘化铅钙钛矿/环氧树脂复合材料辐射屏蔽性能的方法。本发明通过改变溶剂热反应的时间调节填料晶面组成,进而改善复合材料的辐射屏蔽性能,不同于以往调整填料种类和尺寸的方法,创造性地提出通过调节填料晶面组成进而改善复合材料的辐射屏蔽性能的设计思路。此外,本发明通过改变填料的晶面组成,并与环氧树脂复合构筑高能射线的屏蔽材料,且复合材料中存在大量的填料与树脂的界面,构筑了高低Z材料交替排列的结构,一定程度上抑制了高能电子与高Z材料作用所产生的韧致辐射。
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公开(公告)号:CN113903483A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111067722.5
申请日:2021-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明公开了一种防护X/γ射线的多层柔性复合材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有稀土金属氧化物纳米颗粒无法形成高密度材料,对于高能伽马射线屏蔽性能差的问题。本发明在稀土氧化物纳米颗粒/树脂基体形成的复合材料表面利用磁控溅射沉积一层高密度、高原子序数的金属薄膜,不仅弥补了传统稀土金属氧化物/树脂基体复合材料对高能射线屏蔽性能差的缺点,还利用了稀土金属氧化物/树脂基体吸收高密度金属与射线相互作用产生的二次辐射,可大大提高辐射屏蔽性能和辐射防护效率。
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公开(公告)号:CN113881965A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111061514.4
申请日:2021-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种以生物质碳源为模板负载金属纳米颗粒催化剂及其制备方法和应用,属于新能源材料技术以及电化学催化领域。本发明将酵母菌作为碳模板,在酵母菌表面包覆金属有机框架(MOF)作为前驱体。该方法可以有效地防止活性位点从基底上脱落从而增强催化剂的稳定性。通过控制金属有机框架的负载量、碳化温度等参数,可以对最终产物的性能起到调节作用。本发明制备的催化剂在1mol/L的KOH电解液中,当电流密度为10mA/cm2,反应20h,催化剂的催化活性几乎没有衰减,具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN119592165A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411757383.7
申请日:2024-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C09D163/00 , C09K3/00 , C09D7/62 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于钙钛矿/树脂复合材料的电子器件抗辐射加固方法,属于抗辐射加固领域。本发明的抗辐射加固方法包括路易斯碱改性钙钛矿粉体制备、路易斯碱改性钙钛矿/树脂浆料制备、电子器件抗辐射加固三部分,即将含有路易斯碱的前驱体溶液加入含有配体的反应溶剂中剧烈搅拌可制得路易斯碱改性的钙钛矿材料,之后将其与树脂复合并涂覆在电子器件表面,可达到对电子器件的抗辐射加固。本发明的钙钛矿/树脂复合材料与入射高能电子的相互作用显著衰减了辐射能量,进而减少了器件中的能量沉积,保证了电子器件在高能电子辐射下的电学性能稳定性。在航天工程、在射线医疗、核工程等领域也有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118792626A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410884744.8
申请日:2024-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明公开了一种Zry‑4包壳表面耐高温蒸汽腐蚀涂层及其制备方法,属于特种功能涂层材料及其制备技术领域。本发明解决了现有现有LOCA条件下,核燃料包壳表面Cr涂层氧化过程中应力集中以及Cr‑Zr扩散而造成涂层对基体的防护效果急剧下降甚至失效的问题。本发明在Zry‑4基片上制备了一种具有优异防护效果的Cr‑Si‑Ti涂层,通过引入双元素即低PBR值元素Ti和可与Zr元素在界面处原位生成阻扩散层元素Si来缓解Cr涂层在氧化过程中产生的大应力和减缓Cr‑Zr的相互扩散,不仅缓解了氧化过程中涂层鼓包脱落的现象,还可以减缓了Cr‑Zr的相互扩散,提高了涂层高温条件下的防护效果。
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公开(公告)号:CN118667361A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410684813.0
申请日:2024-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C09C1/40 , C09D1/00 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D5/32 , C01B39/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C09C3/06 , C09C3/04
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助原位刻蚀分子筛和吸附热控涂层的可控制备方法,属于特种功能涂层领域。本发明旨在解决分子筛吸附涂层孔道结构尺寸与污染物分子不匹配,比表面积和微孔体积低,吸附捕集效果差的问题。本发明功能填料是将纳米13X沸石分子筛与氯化铵水溶液进行多次离子交换;然后在超声辅助条件下进行低浓度氟化铵水溶液原位刻蚀,固液分离,清洗,干燥,研磨,即完成。涂层包括功能填料和粘结剂两部分,所述功能填料由超声辅助原位刻蚀沸石粉末和氧化锌组成,粘结剂为硅溶胶,复合涂层通过喷涂工艺成型。本发明在空气净化、污水处理、航天军工、污染防护等领域具有十分广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118471403A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410668381.4
申请日:2024-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明公开了一种深空探测用材料综合辐射屏蔽性能的筛选方法,属于辐射防护领域。本方法综合考虑了材料在深空探测辐射环境中的辐射屏蔽性能和屏蔽材料的优化设计。筛选流程包括辐射环境的确定、构建模拟辐射环境的带电粒子模型、构造辐射屏蔽材料的几何结构模型、模拟带电粒子在屏蔽材料中的输运行为,基于多个辐射屏蔽材料样本的数据,构造数据库实现材料的优化设计。本发明通过计算深空探测空间辐射环境对材料辐射屏蔽性能的影响,获得不同结构下材料体系的辐射屏蔽性能变化,进而建立辐射环境、材料的结构、性能之间的理论关系,为设计良好屏蔽性能的材料提供重要的理论指导,避免大量的试错实验。
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公开(公告)号:CN118439799A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311770198.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C03C17/42 , H01L31/0216
Abstract: 本发明公开了一种耐高温自清洁防尘一体化的高透明涂层及其制备方法和应用,属于功能涂层及其制备技术领域。本发明有效解决了传统高透明防护涂层难以兼顾自清洁和防尘性能的挑战。通过热处理,利用硅氧烷和纳米SiO2颗粒构建具有粗糙微观表面形貌结构的涂层。进一步采用含氟硅烷对涂层进行改性,形成了F‑SiO2基涂层。这种涂层不仅具备超强疏水和防尘特性,还能适应高温等多样环境条件,特别是干燥和多尘的环境,展现了其独特优势。
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公开(公告)号:CN118291966A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410342505.X
申请日:2024-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明公开了一种屏蔽高能电子的高熵合金涂层及其制备方法和应用,属于抗辐照金属材料技术领域。本发明解决了现有航空航天及核工业领域中所面临的高能电子辐照引起器件故障问题。本发明利用激光熔覆技术在铁素体/马氏体钢基体表面制备了具有单一BCC相结构的AlCrFeVWx高熵合金防护涂层,在保证总体密度变化不大的前提下,有效提高了基体材料的辐射屏蔽能力,从而保障了电子器件的稳定运行。并且涂层和基体冶金结合良好,涂层组织均匀结构稳定,表面无裂纹,呈现良好的宏观形貌,具有机械性能优异、高温稳定性强,满足在极端环境长期使用条件,具有广阔的发展潜力。
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公开(公告)号:CN117393874A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311275906.X
申请日:2023-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于氧化还原靶向液流电池的废旧磷酸铁锂回收再生方法,属于废旧锂离子电池回收的技术领域。本发明要解决现有废旧磷酸铁锂正极再利用存在回收废液二次污染的问题。本发明方法:S1、拆解废旧磷酸铁锂电池,分离出正极片,冲洗,烘干;S2、计算废旧LFP正极片中锂离子的缺少量、面负载量和面容量;S3、构建锌铁液流电池;S4、正极片置于液流电池的正极储罐内,对液流电池恒流放电,放电结束自然冷却至室温。本发明的方法简便快捷,省去了机械法、酸浸或碱浸等繁琐步骤,降低了成本,避免对环境造成二次污染。此外,本发明对设备要求不高,非常适合进行工业化规模的锂电池回收再生。
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