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公开(公告)号:CN115748244A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211382715.9
申请日:2022-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/80 , D06M15/59 , C08J5/06 , C08L61/16 , D06M101/40
Abstract: 高界面结合上浆剂、其制备和基于它的改性碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法。本发明属于碳纤维上浆剂及其复合材料领域。本发明的目的是为了解决现有应用在碳纤维增强聚醚醚酮复合材料中碳纤维改性的上浆剂对于碳纤维和树脂基体界面结合强度的改善有限,从而导致复合材料力学性能无法进一步提高,以及现有上浆剂增强效果单一的技术问题。上浆剂制备:先采用SC对BN进行改性;然后将其与PEI溶于DMF,制得上浆剂。复合材料制备:先对碳纤维布进行脱浆和氧化;然后于上浆剂中浸泡;再均匀散布聚醚醚酮粉末并层叠铺设,热压后得到复合材料。本发明的复合材料具有优异的力学性能和耐磨性能,综合性能优异。
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公开(公告)号:CN113403849A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110732257.6
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/37 , D06M11/74 , D06M101/40
Abstract: 一种耐高温碳纤维热塑性上浆剂的制备方法,它涉及一种上浆剂的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的上浆剂适用于热固性树脂,包覆在碳纤维表面,在制备碳纤维/聚醚醚酮复合材料时上浆剂会发生高温分解,生成气泡在界面形成缺陷,而且聚醚醚酮分子链呈刚性且非极性,与表面呈惰性的碳纤维不能形成较好的浸润,导致碳纤维/聚醚醚酮复合材料力学性能差的问题。方法:一、制备磺化聚醚醚酮;二、将磺化聚醚醚酮溶于NMP中;三、加入羧基化碳纳米管,搅拌。本发明的耐高温碳纤维热塑性上浆剂制备工艺简单,上浆效果好,上浆后的CF制备的CF/PEEK复合材料力学性能好。本发明可获得一种耐高温碳纤维热塑性上浆剂。
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公开(公告)号:CN101157482B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200710144330.8
申请日:2007-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G51/04 , C01F11/02 , C04B35/057 , C04B35/32 , C04B35/626
Abstract: 一种掺杂改性Ca-Co-O体系过渡金属复合氧化物及其制备方法,它涉及一种热电材料及其制备方法。本发明解决了现有Ca-Co-O体系制备方法的反应温度高、反应时间长、易产生杂质的问题。它的通式为Ca3Co2-xFexO6或Ca3Co2-xNixO6,其中Ca3Co2-xFexO6式中的x=0.01~0.40,Ca3Co2-xNixO6式中的x=0.01~0.20,它的方法步骤如下:一、按分子式的化学计量比将原料分别溶于去离子水中,然后将原料的水溶液混合均匀,再缓慢注入柠檬酸溶液,经超声波振荡,形成均匀溶胶;二、微波加热脱水,得到湿凝胶;三、将湿凝胶干燥得到干凝胶,将干凝胶自蔓延燃烧;四、研磨后焙烧。与现有技术相比,本发明方法的反应时间短、焙烧温度低,且操作简单。本发明的材料粉体颗粒均匀、纯度高,其粉体为片状结构颗粒直径小于200纳米。
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公开(公告)号:CN101157483B
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200710144331.2
申请日:2007-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G51/04 , C01F11/02 , C04B35/057 , C04B35/32 , C04B35/626
Abstract: 一种过渡金属复合氧化物的制备方法,它涉及一种热电材料的制备方法。本发明解决了现有Ca-Co-O体系制备方法的反应温度高、反应时间长、易产生杂质的问题。它的通式为Ca2-xMxCo2O5,其中M为Na、Ag、La或Bi;它的方法步骤如下:一、将Ca(NO3)2·4h2O和Co(NO3)2·6H2O,或者将Ca(NO3)2·4H2O、M的硝酸盐和Co(NO3)2·6H2O分别溶于去离子水中,然后按分子式的化学计量比混合,再缓慢倒入柠檬酸溶液,超声波振荡,形成溶胶;二、微波加热,得到湿凝胶;三、将湿凝胶干燥得到干凝胶,将干凝胶自蔓延燃烧;四、研磨后焙烧。与现有技术相比,本发明方法的反应时间短、反应温度低,且操作简单。所制备的材料粉体颗粒均匀、纯度高,其粉体为片状结构颗粒直径小于200纳米;所制备的块体材料致密,其相对密度达到85%以上。
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