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公开(公告)号:CN103274464B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310206549.1
申请日:2013-05-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: ZrO2/BiOCl纳米复合粉体的制备方法,它涉及一种利用水热方法制备纳米ZrO2/BiOCl复合粉体的方法。本发明为了解决制备氧化物包覆珠光颜料复合粉体制备工艺复杂、复合粉体成分不均匀、成本偏高、单一氯化氧铋热稳定性差的技术问题。方法如下:一、将硝酸铋溶解到硝酸中,搅拌均匀后加水稀释,得到硝酸铋溶液;二、配制氨水溶液;三、制备氢氧化铋胶体;四、配氧氯化锆溶液;五、将聚乙二醇溶解到水中,得到聚乙二醇水溶液;六、将氢氧化铋胶体、氧氯化锆溶液和聚乙二醇水溶液混合倒入水热釜中保温,自然冷却后,即得。本发明合成工艺简单、成本低、复合粉体珠光效果好、稳定性好。本发明应用于汽车底漆、化妆品、涂料领域。
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公开(公告)号:CN103696010A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310750340.1
申请日:2013-12-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 铪镝双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及铪镝双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。它要解决现有铌酸锂晶体不能做为激光晶体材料和铌酸锂晶体抗光损伤能力低的问题。产品:由Nb2O5、LiCO3、HfO2和Dy2O3制成。方法:一、混合四种原料;二、采用提拉法生长晶体,得到多畴晶体;三、极化,得到极化后的晶体;四、切割、抛光,得到Hf:Dy:LiNbO3晶体。本发明制备的Hf:Dy:LiNbO3晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,抗光损伤性能较高,能够做为激光晶体材料;本发明制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快;这种晶体材料在制备紧凑型、激光二极管泵浦、全固态可调谐激光器应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114539576B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210288659.6
申请日:2022-03-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用原位‑溶胶掺杂制备聚酰亚胺/二氧化硅(PI/SiO2)复合薄膜的方法。利用正硅酸乙酯在PI前驱体中易于均匀分散的特点,提高了SiO2在PI中分散性。首先,将纳米SiO2与4,4’‑二氨基二苯醚分散于N,N’‑二甲基乙酰胺中,加入均苯四甲酸二酐和正硅酸乙酯后得到成膜液。然后,成膜液通过流延工艺加工成膜并加热处理,得到PI/SiO2复合薄膜。与未添加正硅酸乙酯所得PI/SiO2复合薄膜相比,本方法获得PI/SiO2复合薄膜的拉伸强度为114兆帕,提高了21%,击穿场强可达208千伏/毫米,提高了6%。通过本方法制备的PI/SiO2复合薄膜的耐电晕寿命可达101分钟,是纯PI的20倍。
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公开(公告)号:CN113500202A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110794485.6
申请日:2021-07-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯度六边形Cu纳米晶的制备方法,主要步骤包括:配置一定浓度的硫酸铜溶液;向硫酸铜溶液加入络合剂,得到混合液;用分液漏斗以0.5毫升/分钟的速率向混合溶液中滴加还原剂;在40~45摄氏度下搅拌反应6‑8小时。本发明利用Cu纳米晶在特定反应温度下的自发熟化形成稳定的六边形结构,未添加任何表面活性剂,确保了所得六边形Cu纳米晶具有“清洁的表面”。整合制备过程在无氮气保护下即可实现,且不需实施较高的温度,操作简单。所得产物纯度高,不含氧化物等杂质。
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公开(公告)号:CN111804929A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010616026.4
申请日:2020-06-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供一种水相制备Pt-Cu纳米片状合金的方法,属于金属纳米材料制备的技术领域。制备过程包括:配置氯化铜溶液为铜源的前驱体,常温加入表面活性剂十六烷基三甲基氯化铵搅拌至均匀,加入还原剂抗坏血酸,加入铂源氯铂酸,水热120摄氏度下发生共还原得到合金产物。研究表明,高浓度的铜源是产生纳米片状结构合金的原因。当提升铜离子浓度提升后,还原剂相对前驱物的浓度降低,反应速率减慢,成核速率受到抑制,纳米晶在十六烷基三甲基氯化铵作用下,辅助(111)晶面沿[211]方向生长,最终形成二维片状的合金纳米材料。本发明所提供的方法具绿色环保、生产成本低、制备环境较容易实现等优点。
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公开(公告)号:CN106633153A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611247610.7
申请日:2016-12-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: C08J7/042 , C08J5/18 , C08J2379/08 , C08J2479/08 , C08K3/24 , C08K2201/011 , C08L2203/20 , C08L79/08
Abstract: 一种三层结构的聚合物基介电储能纳米复合材料及其制备方法。本发明涉及电子复合材料及储能材料制备技术领域,特别是涉及一种三层结构的聚合物基介电储能纳米复合材料及其制备方法。本发明的目的在于提高聚合物基体介电常数的同时保持高的击穿场强和低的介电损耗。三层结构的聚合物基介电储能纳米复合材料由两层KTN/聚合物复合薄膜和一层高分子聚合物薄膜组成;方法:一、制备KTN/聚合物混合溶液;二、制备聚合物溶液;三、涂膜;四、成膜。本发明用于制备三层结构的聚合物基介电储能纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN103788459B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410056373.0
申请日:2014-02-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 纳米氢氧氧铋/聚乙烯阻燃复合材料的制备方法,它涉及一种含无机阻燃剂的阻燃复合材料的制备方法。本发明为了解决水浴合成方法使氢氧氧铋在聚乙烯表面生长不均匀的技术问题。本方法如下:将氢氧化铋和聚乙烯溶于酒精中并混合,然后倒入球磨罐中球磨,磨球与物料的质量比为15:1,再调节pH值后,倒入水热合成反应釜中保温;从水热合成反应釜中倒出粉体,用酒精清洗粉体,烘干,然后将粉体放到平板硫化机中热压成型,冷却至室温,即得。本发明中通过溶剂热合成法使得生成的氢氧氧铋涂覆在聚乙烯表面,制备所得纳米粒子/聚乙烯复合材料中纳米粒子分散均匀,氢氧氧铋显著的提高了聚乙烯的阻燃性能,其成碳量得到大幅度提高。本发明属于阻燃复合材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN104262655A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410491049.1
申请日:2014-09-24
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种新型偶联方式制备尺寸统一且分散均匀的PI/SiO2纳米复合薄膜的方法,它涉及一种制备PI/SiO2纳米复合薄膜的方法。本发明是要解决现有PI/SiO2纳米复合薄膜制备过程中存在纳米颗粒在聚酰亚胺基体中分布不均和团聚的问题。方法:在传统溶胶-凝胶聚合法的基础上,利用向体系中加入偶联剂,采用一种新型的偶联方式将SiO2与PI基体连接在一起制备分散均匀,尺寸统一的PI/SiO2纳米复合薄膜,作为一种新的工业材料。本发明用于制备PI/SiO2纳米复合薄膜。
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公开(公告)号:CN103833071A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410045117.1
申请日:2014-02-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的制备方法及应用,它涉及一种水热法制备纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的方法及应用。本发明为了解决现有CaCu3Ti4O12陶瓷粉体制备成本高,尺寸分布不均匀、形貌不可控及微米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体用作填料颗粒制备复合材料时综合性能较差的技术问题。将硝酸钙溶液和硫酸铜溶液添加到硫酸氧钛混合溶液中,再加入聚乙二醇和氢氧化钠混合溶液,倒入水热釜保温,烘干,研磨,烧结,即得陶瓷粉体。纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体作为填料用于制备CaCu3Ti4O12/聚酰亚胺复合介质。本发明制备的陶瓷粉体的尺寸分布均匀、形貌可控,所得粉体可制备得到的复合材料综合性能优良。本发明属于陶瓷粉体制备及应用领域。
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公开(公告)号:CN103788459A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410056373.0
申请日:2014-02-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: C08K3/22 , B29C35/02 , C08K2201/011 , C08L2201/02 , C08L2203/20 , H01B3/441 , H01B7/295 , C08L23/06
Abstract: 纳米氢氧氧铋/聚乙烯阻燃复合材料的制备方法,它涉及一种含无机阻燃剂的阻燃复合材料的制备方法。本发明为了解决水浴合成方法使氢氧氧铋在聚乙烯表面生长不均匀的技术问题。本方法如下:将氢氧化铋和聚乙烯溶于酒精中并混合,然后倒入球磨罐中球磨,磨球与物料的质量比为15:1,再调节pH值后,倒入水热合成反应釜中保温;从水热合成反应釜中倒出粉体,用酒精清洗粉体,烘干,然后将粉体放到平板硫化机中热压成型,冷却至室温,即得。本发明中通过溶剂热合成法使得生成的氢氧氧铋涂覆在聚乙烯表面,制备所得纳米粒子/聚乙烯复合材料中纳米粒子分散均匀,氢氧氧铋显著的提高了聚乙烯的阻燃性能,其成碳量得到大幅度提高。本发明属于阻燃复合材料的制备领域。
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