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公开(公告)号:CN109031482A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811015885.7
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 本发明属于微光学材料工程领域领域,公开了一种制备微透镜结构的方法,包含如下步骤:步骤(1):将基底清洗干净;步骤(2):将一定质量比例的小分子聚乙二醇,大分子聚乙二醇和聚苯乙烯溶于有机溶剂中,配置成一定浓度的溶液;步骤(3):将一定量的溶液滴加于清洗干净的基底上;步骤(4):将表面滴有溶液的基底放入具有一定湿度和温度的密闭体系中,一定反应时间后取出基底;步骤(5):得到位于基底上的微透镜结构聚合物薄膜。本发明采用化学方法直接制备出微透镜结构,不需要再加工;本发明制备工艺简单,运用的模板是水,对环境造成的危害小,且微透镜结构的制备面积可调控;本发明中用到的材料廉价易得,极大地降低了成本,便于量产。
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公开(公告)号:CN108727834A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810532460.7
申请日:2018-05-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: C08L87/00 , C08G83/008 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08L2205/025
Abstract: 本发明提供的是一种人体温自愈合超分子聚合物材料及其制备方法。人体温自愈合超分子聚合物材料由超分子聚合物基体、填料、颜料制成,所述超分子聚合物基体是由2-脲基-4[1H]-嘧啶酮四重氢键结构及中间链段聚合物构成。本发明开发了一种可以30~40℃下能够熔融或软化的超分子柔性聚合物材料,拓宽了自愈合柔性材料领域,材料的制作工艺简单,成本较低。所得产品即具有自愈合性能,无需添加其他物质。所得的材料通过改变化学结构,可以在30~40℃范围内调节熔融温度以满足多种需求。使用后的材料可直接清洗后回收再次熔融浇筑成型,有效避免原材料的浪费,节约使用成本,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN108515746A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810107849.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于防火涂料的阻燃材料及制备方法。步骤1,由主剂和固化剂配制防火涂料;步骤2,裁取相同尺寸的碳纤维阻燃防火棉和玻璃纤维布;步骤3,将防火涂料用刮板在玻璃纤维布单侧;步骤4,将涂覆防火涂料的玻璃纤维布包覆在碳纤维阻燃防火棉的上下两侧;步骤5,放入烘箱中,加热固化,使得五层结构的基于防火涂料的阻燃材料。本发明采用的碳纤维阻燃防火棉自身具有良好的耐热、阻燃性能,以玻璃纤维负载防火涂料作为外层结构形成外包覆结构,这种复合结构使得材料高温下失重率大大降低,提高了阻燃防火材料的耐用性。本发明制得的阻燃材料具有阻燃、高温下失重率低、质轻、高强度、优良的耐化学性能等优点。
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公开(公告)号:CN119241796A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411386437.3
申请日:2024-09-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08G18/50 , C08G18/10 , C08G18/67 , C08G18/28 , D06M15/564 , D06M15/568 , C08K9/04 , C08K7/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及碳纤维材料合成技术领域,具体涉及到一种环保自乳化型环氧乙烯基碳纤维上浆剂的制备方法。本申请的环保自乳化型环氧乙烯基碳纤维上浆剂的制备方法,通过先制备出一种具有自乳化功能的高分子聚合物,接着将高分子聚合物加水自乳化制备出碳纤维上浆剂,该上浆剂分子结构中含有环氧基团、氨基以及较多的碳碳双键,这些基团与环氧树脂复配,参与环氧树脂的固化反应,形成较强的连接,提高碳纤维增强环氧树脂的界面作用力;同时该结构中的不饱和碳碳双键可以参与乙烯基树脂的固化反应,显著提高碳纤维与乙烯基树脂之间的界面作用力,实现界面层的强强化学连接,有利于提高碳纤维增强乙烯基复合材料的综合力学机械性能。
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公开(公告)号:CN117164821A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311098749.X
申请日:2023-08-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及微波吸收材料中基体的改性和制备技术领域,具体涉及到一种介电可调的环氧树脂基体及其制备方法。本申请的环氧树脂基体的制备方法包括以下步骤:将环氧类树脂材料倒入烧杯中,进行加热溶解搅拌;往溶液中加入固化剂,并进行搅拌;将混合溶液浇筑到模具中,再转移到真空烘箱中进行消泡处理;将模具放入烘箱中进行升温固化,得到样品,使得该环氧树脂基体通过环氧基开环产生羟基基团,具有较高的介电性能,提升树脂基体与吸波剂材料的界面相容性,并有利于吸波剂的分散和性能表达。
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公开(公告)号:CN116903044A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311098750.2
申请日:2023-08-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G49/16
Abstract: 本发明涉及电磁波吸收剂的改性和制备技术领域,具体涉及到一种改性羰基铁粉及其制备方法。本申请的改性羰基铁粉的制备方法,通过将羰基铁粉和含功能化基团的溶液依次倒入陶瓷罐中,并用玻璃棒进行搅拌至均匀;再往陶瓷罐中加入玛瑙小球,将陶瓷罐转移至球磨机内,进行球磨,并控制球磨时间;最后将所得产物转移至烧杯内,用无水乙醇和去离子水洗涤,在真空烘箱中抽真空烘干,从而获得改性羰基铁,实现通过引入功能化基团,增强羰基铁粉与基体材料的界面相容性,从而有利于提升其界面极化效果,增强其吸波能力。本发明制备工艺简单,可大量制备,重复性高、良品率高。
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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:CN113416276B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110721205.9
申请日:2021-06-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F212/32 , C09D175/04 , C09D7/65
Abstract: 本发明提供一种聚氨酯用荧光吸油聚合物填料及其制备方法,由以下重量份比例的组分所制成:95~100份丙烯酸酯类单体、0.01~0.1份含双键的蒽单体、18~20份分散剂、0.1~0.3份交联剂、1.5~3份引发剂。本发明制备成本低,制备工艺稳定易操作,可实现工业化生产,本发明制备的聚合物微球受力后具有荧光响应,可作为检测基体树脂裂纹或划痕的光响应性填料,本发明制备的聚合物微球吸油后体积迅速膨胀,在20min内可膨胀自身体积的3~6倍,具有快速修复填充破损基体的功能。
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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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公开(公告)号:CN110196111B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201910421263.2
申请日:2019-05-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01K7/00
Abstract: 本发明一种含离子液体的柔性温度传感器的制备方法,包括如下步骤:将油墨的颜料超声分散于水中;配制聚合物溶液并超声分散;将稳定分散的油墨逐滴加入聚合物溶液中,形成聚合物包裹的稳定的油墨溶液;将溶液进行离心处理,加入油墨溶剂,调节黏度并搅拌均匀;加入导电性的温敏物质离子液体并超声分散;将油墨封装于水性笔芯中,在基底上书写,或将油墨加入喷枪中,在基底上喷涂,自然晾干后两端接导电铜胶带得到含离子液体的柔性温度传感器。本发明涉具有高稳定性,封装于笔芯中便于携带,可书写于各种柔性或刚性基底,并且此种制备传感器的方式,成本低、盈利高、方便快捷,具有广阔的市场应用前景。
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