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公开(公告)号:CN102942931A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210487456.6
申请日:2012-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种具有荧光效应的Eu-Sialon纳米带,其是将Si-Al-O-N-C粉末与Eu化物粉(铕化物粉)混合,Eu化物占混合粉料的体积百分比为0.1-2%;混合粉料置于石墨坩埚中,在高压氮气环境下,通过化学气相沉积法生长,在坩埚中得到Eu掺杂的Eu-Sialon纳米带。所得Eu-Sialon纳米带是新一代荧光转换材料,其具有极高的磷光密度和较好的高温量子效率,由Eu-Sialon纳米带组成的双色或者多色LED,具有高流明效率、高色稳定性、色温可调性、高显色指数等优良的性能。
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公开(公告)号:CN102924088A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210487457.0
申请日:2012-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B35/599 , C04B35/622 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种Sialon双晶纳米带及其制备方法,其是将Si-Al-O-N-C粉末与碳粉压制成圆环形预制块,在高压氮气环境下,通过化学气相沉积法生长,在圆环形预制块周围形成Sialon双晶纳米带,其厚度为10-800nm,宽度为0.1-10μm,长1-15mm。所得Sialon双晶纳米带具有其他纳米带不具备的独特性能和应用前景,比如优异的介电性能、导热性和机械强度。由于其在生长方向上具有独特的双晶结构,Sialon双晶纳米带可用于光转换,以及用于构建纳米光探测器件等。
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公开(公告)号:CN118993025A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411089217.4
申请日:2024-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于纳米碳基复合材料技术领域,涉及一种具有电磁波吸收性能的Ni、Zn双金属ZIF‑8衍生碳材料的制备方法。本发明在构建ZIF‑8吸波材料时引入金属镍,通过镍离子独特的d8电子构型所导向的方平面配位在ZIF‑8三维有机框架结构中引入缺陷结构形成区别于典型正十二面体的正十四面体形貌。同时,在介电损耗的基础上引入磁损耗机制,增强电磁波的耗散能力。ZIF‑8的高比表面积和有序孔道结构可以改善样品的阻抗匹配特性,使电磁波更容易进入到样品内部,从而增强电磁波在样品内部的反射和散射现象。
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公开(公告)号:CN118814476A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411096892.X
申请日:2024-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: D06M11/77 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种原位生长纳米线的碳纤维界面改性方法,属于复合材料制备技术领域。本发明的原位生长纳米线的碳纤维界面改性方法,包括以下步骤:将氮化硅粉和锂铝硅粉混合均匀,得到混合陶瓷粉末,然后将混合陶瓷粉末与水、分散剂、增稠剂混合均匀,得到浸渍液;将活化碳纤维在浸渍液中浸渍后排碳,然后在惰性气氛下烧结,得到原位生长纳米线的碳纤维。本发明的方法是通过VS机制原位生长纳米线,与普遍采用的VLS机制不同,没有催化剂离子的存在,减轻了对碳纤维的腐蚀,并且解决了化学气相沉积工艺繁琐与成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118239791A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410522424.8
申请日:2024-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种耐高温抗氧化BNf/SiBN透波复合材料的制备方法及其产品,属于高温透波复合材料制备技术领域。本发明将BN预制体进行排胶处理后作为增强体,以聚硅硼氮烷为先驱体,采用浸渍—裂解工艺,得到BNf/SiBN预制体;将所述BNf/SiBN预制体重复多次浸渍—裂解工艺,然后放进裂解炉内,抽真空,烘干,得到耐高温抗氧化BNf/SiBN透波复合材料。该方法工艺安全,制备温度较低,对纤维损伤小,并且具有独特的近净成型优势。
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公开(公告)号:CN116814158A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310887999.5
申请日:2023-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C09D183/14 , C09D5/08 , C03C17/32
Abstract: 本发明公开了一种透波抗雨蚀自清洁材料及其应用,涉及抗雨蚀防水技术领域,所述透波抗雨蚀自清洁材料,按质量份计,原料包括:聚硼硅氧烷40‑50份,聚铝硅氧烷30‑40份,锂基硅油脂10‑20份。将透波抗雨蚀自清洁材料球磨处理、干燥后,涂覆到基体表面,对基体进行热处理,得到有机硅疏水涂层,继续热处理,得到微晶玻璃亲水涂层。采用有机前驱体法制备涂层,改善原料混合均匀程度,达到分子级别扩散,提高涂层在基体表面的涂覆性能,有机硅疏水涂层具有防水性能,继续热处理后,生成的微晶玻璃亲水涂层为无机亲水水透波涂层,该涂层不仅具有抗雨蚀性能,还可实现自清洁,上述两种涂层可实现对基材的多温度段防护。
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公开(公告)号:CN116315727A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310350840.X
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复合电磁吸波材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。所述复合电磁吸波材料的制备方法包括以下步骤:将SiBON粉末分散到溶剂中,加入还原氧化石墨烯,混合均匀,得到混合液A;将硅烷偶联剂分散到溶剂中,加酸控制pH值为1‑3,水解,得到混合液B;混合所述混合液A和混合液B,水浴反应至分层,收集固体物质,得到所述复合电磁吸波材料。本发明通过调节SiBON陶瓷的含量,控制了不同介电损耗机制平衡之间的相互作用。本发明的制备方法简单、绿色且高效,对相关设备也没有过高的要求,可以在短时间内实现吸波材料的大量制备。
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公开(公告)号:CN116285888A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310315154.9
申请日:2023-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
Abstract: 一种表面接枝氮原子的二氧化硅基导电复合材料的制备方法及其应用,它属于吸波材料技术领域。它要解决传统绝缘体材料二氧化硅无电磁波吸收能力的问题。方法:一、将单盐酸肼、正硅酸乙酯和N,N‑二甲基甲酰胺混匀,经加热后自然冷却,得凝胶状固体B;二、凝胶状固体B溶于无水乙醇中,经离心及干燥后,获得表面接枝氮原子的二氧化硅基导电复合材料。本发明采用一步溶剂热的方式制备材料,工艺简单成本低,工艺,绿色无污染;将二氧化硅绝缘材料通过简单的N掺杂实现导体材料的转变,材料平衡的导电性和极化效应相互配合,最终实现了高强度和宽频段的电磁波吸收性能。本发明中表面接枝氮原子的二氧化硅基导电复合材料适用于电磁波吸收材料。
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公开(公告)号:CN114940504A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210629504.4
申请日:2022-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝微米管及制备方法,属于纳米管制备技术领域。氧化铝微米管的制备方法,包括以下步骤:将碳纤维材料和铝粉高温煅烧、氧化反应,得到所述氧化铝微米管。本发明利用商用天然及人工合成纤维作为模板,原料廉价易得,制备方法简便易行,管壁厚度可以精密调控,便于大规模生产,所得到的氧化铝微米管具有较大的管径和较薄的管壁厚度,质轻、蓬松,且具有一定的机械强度。
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