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公开(公告)号:CN115947570A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211625987.7
申请日:2022-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种增韧耐蚀混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明在混凝土中同时掺入PP纤维和钢纤维,钢纤维弹性模量高,与混凝土的界面粘结力可以使混凝土的破坏形式从脆性破坏转为延性破坏,起到增强增韧、改善弯曲韧性的效果;掺入PP纤维的混凝土加热后,内部均匀分布的PP纤维将汽化,留下的孔隙将在混凝土内部形成连通的骨架;然后本发明将混凝土浸渍于尚未固化的树脂中,采用真空浸渍法制备混凝土,将气压降至一定值后释放,大气压将混凝土表面的树脂压入内部的孔隙骨架中;混凝土内部的树脂固化后,最终起到填充孔隙,提高混凝土密实度的作用,达到增韧耐蚀的效果。
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公开(公告)号:CN106908177A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710154020.8
申请日:2017-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 一种测量各向异性材料平面应力的装置,涉及一种材料平面应力检测装置。是要解决现有应力检测方法测量精度不高的问题。该装置包括超声换能器组、超声斜入射楔块、信号发生器、数字示波器和分析处理软件;第一超声纵波激发探头、第二超声纵波激发探头和第三超声纵波激发探头分别与信号发生器连接;第一超声纵波接收探头、第二超声纵波接收探头和第三超声纵波接收探头分别与数字示波器连接;信号发生器与数字示波器连接;所述分析处理软件与所述数字示波器连接。该装置基于各向异性三向法,采用临界折射纵波作为检测波源,测量效率高、操作简单,可广泛应用于航空航天、武器制造、车辆等领域中各向异性材料中平面应力的检测和分析。
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公开(公告)号:CN106802202A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710154041.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/25
CPC classification number: G01L1/255
Abstract: 一种测量各向异性材料平面应力的方法,涉及一种材料平面应力的测量方法。是要解决现有应力检测方法测量精度不高的问题。方法:一、准备待测材料;二、设计4组单向拉伸标定实验,得到4组声时差‑应力曲线;三、对声时差‑应力曲线进行线性拟合,得到四组声应力系数组合表达式及数值;四、联立四组表达式,即得声时差信号与平面主应力的关系式;五、利用测量装置对待测材料在平面应力状态下测量,分别检测三个不同方向的声时差值,代入式联立,即求得平面主应力大小σ1、σ2和方向θ。该方法基于临界折射纵波原理,操作简单、效率高,适用于各向异性材料,可广泛应用于航空航天、武器制造、车辆等领域中复合材料层合板中平面应力的检测和分析。
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公开(公告)号:CN116262384A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202310143137.1
申请日:2023-02-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B38/08 , B32B15/08 , B32B27/28 , B32B27/12 , B32B5/12
Abstract: 一种纤维金属层合板界面改性方法及应用。本发明属于复合材料制备领域。本发明的目的是为了解决现有纤维金属层合板层间结合强度低以及现有提高界面强度的方法效果有限的技术问题。本发明通过先对金属表面进行喷砂,然后用稀土金属盐的乙醇溶液对其进行浸泡,烘干后于金属和预浸料之间设置一层树脂膜,再进行热压成型,对界面进行改性,同时通过层合板结构设计和工艺调控,制得一种兼具高界面强度和力学性能的纤维金属层合板,综合性能优异,满足高速飞行器表皮选材需求,可以应用于航空航天领域。
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公开(公告)号:CN114751663B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210365768.3
申请日:2022-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C04B7/24 , C04B7/36 , C04B7/38 , C04B7/42 , C04B7/44 , C04B7/47 , C04B7/52 , C04B28/02 , C04B40/02
Abstract: 本发明属于土木工程中的建筑材料技术领域,提供了一种再生胶凝材料及其制备方法、混凝土材料及其制备方法。本发明提供的再生胶凝材料,以废弃硬化水泥浆体粉料为制备原料,拓宽了废弃硬化水泥浆体粉料的回收方式,提高了利用率。以上述得到的再生胶凝材料全部替换或部分替换普通胶凝材料作为胶凝材料制备混凝土材料,降低了混凝土材料的成本,且由于再生胶凝材料也具有胶凝性,依然保证了所得混凝土材料的强度。实施例的数据表明,本发明提供的混凝土材料的抗压强度为38.4~57.7MPa。
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公开(公告)号:CN113235304B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110599478.0
申请日:2021-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于聚醚醚酮的水溶液上浆剂及其制备方法及碳纤维布增强聚醚醚酮复合材料的制备方法;本发明属于纤维增强热塑性复合材料领域。本发明要解决现有改性聚醚醚酮热稳定性较差以及无法制备长期稳定的水溶液上浆剂的问题。所述上浆剂是将聚醚醚酮进行羟基化处理;然后与浓磷酸进行酯化处理;再加入二氯甲烷或氯仿中后超声分散,然后与乳浊剂的水溶液混合,再超声分散,然后磁力搅拌直至二氯甲烷或氯仿完全挥发后得到的。本发明上浆剂可以长达30天处于乳浊态。
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公开(公告)号:CN115748244B
公开(公告)日:2024-04-12
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: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:CN114751663A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210365768.3
申请日:2022-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C04B7/24 , C04B7/36 , C04B7/38 , C04B7/42 , C04B7/44 , C04B7/47 , C04B7/52 , C04B28/02 , C04B40/02
Abstract: 本发明属于土木工程中的建筑材料技术领域,提供了一种再生胶凝材料及其制备方法、混凝土材料及其制备方法。本发明提供的再生胶凝材料,以废弃硬化水泥浆体粉料为制备原料,拓宽了废弃硬化水泥浆体粉料的回收方式,提高了利用率。以上述得到的再生胶凝材料全部替换或部分替换普通胶凝材料作为胶凝材料制备混凝土材料,降低了混凝土材料的成本,且由于再生胶凝材料也具有胶凝性,依然保证了所得混凝土材料的强度。实施例的数据表明,本发明提供的混凝土材料的抗压强度为38.4~57.7MPa。
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公开(公告)号:CN106802202B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710154041.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 一种测量各向异性材料平面应力的方法,涉及一种材料平面应力的测量方法。是要解决现有应力检测方法测量精度不高的问题。方法:一、准备待测材料;二、设计4组单向拉伸标定实验,得到4组声时差‑应力曲线;三、对声时差‑应力曲线进行线性拟合,得到四组声应力系数组合表达式及数值;四、联立四组表达式,即得声时差信号与平面主应力的关系式;五、利用测量装置对待测材料在平面应力状态下测量,分别检测三个不同方向的声时差值,代入式联立,即求得平面主应力大小σ1、σ2和方向θ。该方法基于临界折射纵波原理,操作简单、效率高,适用于各向异性材料,可广泛应用于航空航天、武器制造、车辆等领域中复合材料层合板中平面应力的检测和分析。
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