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公开(公告)号:CN102702688A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210218201.X
申请日:2012-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双酚A型环氧树脂/凹凸棒土纳米复合材料及其制备方法,它涉及一种改性环氧树脂复合材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有采用蒙脱土增强环氧树脂的气体阻隔性存在制备工艺繁杂,且制备成本高的问题。一种双酚A型环氧树脂/凹凸棒土纳米复合材料由双酚A型环氧树脂、表面接枝改性处理后凹凸棒土、溶剂和固化剂制备而成。方法:一、制备超声处理后的凹凸棒土分散液;二、制备表面接枝改性处理后凹凸棒土;三、利用双酚A型环氧树脂、表面接枝改性处理后凹凸棒土、溶剂和固化剂进行成型处理制备双酚A型环氧树脂/凹凸棒土纳米复合材料。本发明主要用于制备双酚A型环氧树脂/凹凸棒土纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN102660874A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210184017.8
申请日:2012-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/53 , D06M15/63 , D06M101/40
Abstract: 一种碳纤维用热塑性上浆剂及其制备和使用方法,它涉及碳纤维用溶剂型上浆剂及其制备和使用方法。本发明要解决现有的热塑性上浆剂制备过程复杂、使用时污染环境的问题。制备方法:将热塑性树脂、有机溶剂A和助剂混合,搅拌均匀,得到热塑性上浆剂,使用时,将碳纤维在热塑性上浆剂中浸渍,然后对上浆的碳纤维进行刮胶处理,之后将刮胶处理后的碳纤维在有机溶剂B中浸渍,最后将碳纤维烘干。本发明不仅可以提高碳纤维与聚芳醚类高性能热塑性树脂的浸润性、提高碳纤维/热塑性聚芳醚类树脂基复合材料的界面结合性能,而且还有具有成本低、性能稳定、使用方便和不污染环境的优点。本发明制备的碳纤维用热塑性上浆剂用于碳纤维材料的表面处理。
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公开(公告)号:CN1637068A
公开(公告)日:2005-07-13
申请号:CN200410044114.2
申请日:2004-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 碳纤维增强杂萘联苯聚醚酮或杂萘联苯聚醚砜复合材料,它涉及碳纤维增强杂萘联苯聚醚酮复合材料和碳纤维增强杂萘联苯聚醚砜复合材料。本发明由以下组分按照体积含量百分比组成:碳纤维50~70%、杂萘联苯聚醚酮或杂萘联苯聚醚砜30~50%。由于PPEK和PPES的玻璃化转变温度分别为263℃和305℃,CF/PPEK和CF/PPES复合材料在250℃时的拉伸和弯曲强度及模量均达到60%以上,说明这两种复合材料均具有优异的高温力学性能,可以作为结构材料在高温条件下使用。
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公开(公告)号:CN111807356B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202010589898.6
申请日:2020-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/192 , C01B33/18
Abstract: 一种具有防冰和感知特性的石墨烯基褶皱薄膜的制备方法。本发明属于航天防冰材料技术领域。本发明为解决现有超疏水涂层防冰性能不高以及无法实现实时防冰的技术问题。本发明设计了一种石墨烯基超疏水褶皱薄膜,此薄膜是通过聚二甲基硅氧烷(PDMS)改性二氧化硅(SiO2)/还原氧化石墨烯(rGO)褶皱薄膜制得。通过薄膜的微‑纳分级结构和低表面能的特性使其具有良好的低温拒水特性。同时,水滴撞击到薄膜表面时,利用rGO的电阻对温度敏感的特性,通过水滴与薄膜之间的温差来感知防冰和延缓结冰的过程。本发明对超疏水材料实现实时防/除冰具有潜在价值。
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公开(公告)号:CN110408074B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910758784.7
申请日:2019-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J9/40 , C08J9/36 , C01B32/198 , C08L27/18
Abstract: 本发明公开了一种烷基化修饰的氧化石墨烯基超疏水材料的制备方法,本发明属于超疏水材料的技术领域。本发明解决了氧化石墨烯易于团聚影响其应用的问题。本发明方法:步骤一、将氧化石墨烯(GO)烷基化,得到ODA‑GO;步骤二、然后溶解于二甲苯中得到ODA‑GO的二甲苯溶液,超声后加入去离子水,再进行高速剪切,冷冻;步骤三、然后抽滤在聚四氟乙烯滤膜上,真空冷冻干燥,即得到超疏水材料。本发明制备的材料具有轻质、高憎水性的优良特点。在防除冰、自清洁、微液滴转移等领域具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN111117384A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010009912.0
申请日:2020-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D127/18 , C09D171/00 , C09D163/00 , C09D5/08 , C08G59/44
Abstract: 一种高机械强度耐磨耐腐蚀的超疏水涂层材料的制备方法。本发明属于疏水涂层制备领域。本发明解决了目前缺少兼具耐磨损、耐化学腐蚀和耐水滴渗透性能的超疏水涂层的技术问题。方法:一、将七氟丁酸溶液与二乙基三胺溶液中混合,得到氟化胺固化剂;二、将环氧树脂溶液与PFTE悬浮液混合,得到PTFE/全氟聚醚/环氧树脂分散体;三、将氟化胺固化剂溶液与PTFE/全氟聚醚/环氧树脂分散体混合,得到超疏水涂层材料。本发明的超疏水涂层表面具有较低的表面能,实现了疏水性到超疏水性的转变,其中聚合物交联缠绕并在聚合链之间掺杂PTFE颗粒,实现了微纳分级的表面结构,使得涂层同时具备各组分的优良性能。
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公开(公告)号:CN110408074A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910758784.7
申请日:2019-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J9/40 , C08J9/36 , C01B32/198 , C08L27/18
Abstract: 本发明公开了一种烷基化修饰的氧化石墨烯基超疏水材料的制备方法,本发明属于超疏水材料的技术领域。本发明解决了氧化石墨烯易于团聚影响其应用的问题。本发明方法:步骤一、将氧化石墨烯(GO)烷基化,得到ODA-GO;步骤二、然后溶解于二甲苯中得到ODA-GO的二甲苯溶液,超声后加入去离子水,再进行高速剪切,冷冻;步骤三、然后抽滤在聚四氟乙烯滤膜上,真空冷冻干燥,即得到超疏水材料。本发明制备的材料具有轻质、高憎水性的优良特点。在防除冰、自清洁、微液滴转移等领域具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106587043A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611184835.2
申请日:2016-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/198
CPC classification number: C01P2002/82
Abstract: 双亲性增强的氧化石墨烯的制备方法,它涉及一种氧化石墨烯的改性方法。本发明是为了解决氧化石墨烯在有机溶剂中分散性较差的技术问题。方法如下:一、制备氧化石墨烯粉末;二、将氧化石墨烯粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,超声,然后将混合液置于油浴中搅拌加热,加入无水碳酸钾、碘化钾作为催化剂,滴加溴代十二烷,离心,用乙醇、乙醇与去离子水混合、去离子水洗,超声,干燥,即得。本发明的目的是通过在氧化石墨烯表面接枝疏水基团,使其与有机溶剂有良好的相容性,同时保留氧化石墨烯边缘处的羧基,保证了其亲水性,从而得到双亲性增强的氧化石墨烯。本发明属于氧化石墨烯的改性领域。
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公开(公告)号:CN105197899B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510628113.0
申请日:2015-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B21/064 , B82Y30/00
Abstract: 一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法,涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明的目的在于提供一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法。本发明的方法为:一、制备插层氮化硼;二、制备氮化硼纳米片;三、制备氮化硼纳米片分散液;四、制备氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料。本发明制备工艺简单,不需要高温加热、惰性气体保护等耗能过程;而且具有环保、高效的优点。本发明所得到的氮化硼纳米片/四氧化三铁纳米磁性复合材料可以广泛应用于吸波材料、各种催化剂、靶向材料等方面以及其他相关的功能材料领域。
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公开(公告)号:CN104551012B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510060993.6
申请日:2015-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于制备金纳米粒子的晶种生长法,涉及一种用于制备金纳米粒子的方法。本发明是要解决目前晶种生长法制备大粒径金纳米粒子的原料具有毒性,还原剂引入杂质,制得金纳米粒子单分散性差、形貌不均一的技术问题。本发明:一、金种的制备;二、晶种生长法制备金纳米粒子。本发明的优点:一、本发明制备的金纳米粒子粒径均一,形貌均一为球形,通过改变HAuCl4与金种的比例可以精确控制金纳米粒子粒径大小,制得金纳米粒子标准分散度偏差小于10%,粒子长径比小于1.1;二、本发明在室温下快速反应,且利用H2O2为还原剂,反应完成后可以简单地通过分解反应或煮沸除去,在原有金种基础上不引入新的化学成分,不引入杂质。
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