-
公开(公告)号:CN102787488B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210268226.0
申请日:2012-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/64 , D06M11/55 , D06M13/268 , D06M11/74 , C01B31/04 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08J5/06 , D06M101/40
Abstract: 氧化石墨烯接枝表面改性碳纤维的方法,它涉及一种碳纤维的改性方法。本发明为了解决解决现有碳纤维表面活性低,表面张力下降,与树脂基体浸润性变差,导致复合材料的层间剪切强度降低的技术问题。本方法如下:一、石墨氧化;二、氧化石墨母液剥离;三、氧化石墨烯功能化;四、碳纤维的表面功能化;五、碳纤维表面氧化石墨烯处理。本发明通过氧化石墨烯在碳纤维表面的均匀覆盖,可以大大提高碳纤维表面的粗糙度,从而通过锚定作用提高碳纤维增强复合材料的界面性能。经过氧化石墨烯接枝改性后制备得到的表面接枝氧化石墨烯的碳纤维/碳复合材料界面剪切强度较未处理可提高25%。
-
公开(公告)号:CN102744996A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210266903.5
申请日:2012-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B41M5/52 , C09D133/02 , C09D7/12 , C08F120/06 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K3/04 , C01B31/04
Abstract: 一种氧化石墨烯喷墨记录材料及其制备方法,本发明涉及石墨烯复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的膨胀型吸墨层喷墨记录材料的吸墨速率慢、空隙型吸墨层喷墨记录材料的易产生折叠裂纹的技术问题。本发明的氧化石墨烯喷墨记录材料是由基底和涂覆在基底上的氧化石墨烯/聚丙烯酸共聚物构成。制备方法:一、石墨氧化;二、氧化石墨烯纯化;三、氧化石墨烯功能化;四、将双键氧化石墨烯、丙烯酸、水和引发剂并加入到反应器中,在惰性气体保护下反应,得到氧化石墨烯/聚丙烯酸共聚物,再将氧化石墨烯/聚丙烯酸共聚物涂覆在基底上,得到氧化石墨烯喷墨记录材料。本发明的氧化石墨烯喷墨记录材料可用于喷墨打印领域。
-
公开(公告)号:CN101966988B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010547818.7
申请日:2010-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B31/04
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 一种石墨烯粉体的制备方法,它属于石墨烯制备领域。本发明解决现有制备石墨烯方法存在效率低、产量小,及对污染环境的技术问题。本发明的方法如下一、氧化石墨的制备;二、剥离氧化石墨;三、提纯:离心处理,收集上层溶液;四、在惰性气体保护和压力为20~100MPa条件下,将反应温度控制在步骤二所用溶剂的超临界温度以上进行反应1~24h,将反应釜自然冷却或用水猝冷,然后缓慢地将釜中气体放出,即得到石墨烯粉体。本发明制备的石墨烯为鹅毛状黑色蓬松的粉体。本发明方法生产效率高,高达100%;本发明方法还具有产量高,对环境污染小的优点。
-
公开(公告)号:CN102277733A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110167213.X
申请日:2011-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/192 , D06M11/71 , D06M101/36
Abstract: 超疏水芳纶纤维及其制备方法,它涉及疏水纤维及其制备方法。本发明解决了现有的芳纶纤维的疏水性差的问题。超疏水芳纶纤维在芳纶纤维的表面生长有草酸钙或磷酸三钙晶体;超疏水芳纶纤维的制备方法:将过量的草酸钙或磷酸三钙的加入到稀酸中,得到过饱和溶液,将洁净的芳纶纤维浸入其中,再向加热的过逐滴加水,静置,再经干燥得到超疏水芳纶纤维;或者超疏水芳纶纤维是在芳纶纤维表面生长有三氯苯或聚苯乙烯;制备方法:过量的三氯苯或聚苯乙烯加入到乙醇中,得到过饱和溶液,然后将洁净的芳纶纤维浸入过饱和溶液中,加热过饱和溶液使乙醇完全挥发,再经干燥,得到超疏水芳纶纤维。本发明的方法超疏水芳纶纤维可用于船舶、舰船的蒙皮材料。
-
公开(公告)号:CN101643983B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910306652.7
申请日:2009-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 纤维丝悬滴涂覆上浆方法所用的装置,它涉及一种纤维丝上浆的装置。本发明解决了现有纤维丝上浆方法所需浆料量大、成本高,及现有上浆装置复杂、能耗大的问题。本发明的纤维丝悬滴涂覆上浆方法是将纤维丝从浆料悬滴的内部通过,其中纤维收丝速度为0.6~1m/min。本发明的方法所用的装置由浆槽、蠕动泵、滴液管、第一输料管和第二输料管组成,第一输料管的一端端口伸入浆槽至浆槽下部,第一输料管的另一端与蠕动泵的进料口连通,蠕动泵的出料口与滴液管的进料口通过第二输料管连通。本发明的纤维丝悬滴涂覆上浆方法所需浆料量少,节约了浆料,降低了成本,是现有浸渍法浆料需求量的1/5。本发明的装置结构简单,能耗小。
-
公开(公告)号:CN102058450A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010561124.9
申请日:2010-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于血管破裂修复的超疏水血管支架的制备方法,它涉及一种血管支架的制备方法。方法:管网状血管支架脱脂,经碱洗和水洗后烘干;放入到全氟烷基硅氧烷溶液中浸泡,得到超疏水管网状血管支架;浸入到药物涂层溶液中,真空干燥后即完成。本发明首次实现了微创同时治疗血管破裂修复以及血管狭窄等疾病;本发明所制备的用于血管破裂修复的超疏水血管支架,表面覆有止血药物,在血管破裂处的治疗阶段,血液无法通过管壁渗出,当血管破裂处治疗完成后,此支架在外界因素的刺激下,可以允许血液自由通过,为支架附近血管供血,不但可以微创治疗血管破裂,不影响周围血管供血,同时还可以完成对冠状动脉粥样硬化性心脏病等血管狭窄疾病的治疗。
-
公开(公告)号:CN101518392B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200910071858.6
申请日:2009-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A46B15/00
Abstract: 一种能够改变可用刷毛数量的牙刷,它涉及一种牙刷。本发明解决了现有的牙刷无法改变其可用刷毛数量的问题。一种能够改变可用刷毛数量的牙刷,它的刷头的左、右两个侧面均开有与刷柄平行的滑道,滑块由滑片和两个滑翼组成,所述两个滑翼的一端分别与滑片的左、右两个侧边固定连接,所述每个滑翼另一端的内侧底部设置有凸点,所述凸点与滑道滑动连接,所述滑片上开有多个通孔,所述每个通孔均与刷头上一簇刷毛相对应,且每簇刷毛的前端均伸出与其对应的通孔,滑杆的上端与滑片的下端连接。本发明适用于人们的刷牙过程。
-
公开(公告)号:CN101526238A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910071790.1
申请日:2009-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F24C15/20
Abstract: 带有送风装置的排烟罩,它涉及一种排烟罩。本发明解决了现有的排烟罩因吸气口的大小有限,致使有一部分烟气不能从吸气口吸入烟道内的问题。所述送风装置由两个送风扇(4)和若干个送风管(5)组成,所述下部罩体(1-2)上开有空腔(1-2-1),送风扇(4)分别安装在吸风管(3)两侧的下部罩体(1-2)上,两个送风扇(4)均与空腔(1-2-1)连通,所述若干个送风管(5)的上端安装在下部罩体(1-2)的左右两侧且与空腔(1-2-1)连通。本发明没被吸入到吸气管的油烟在送风装置形成的风墙的作用下,随着送风管送出的风在排烟罩内形成循环,使油烟再次被送到吸风管内。
-
公开(公告)号:CN101518392A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910071858.6
申请日:2009-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A46B15/00
Abstract: 一种能够改变可用刷毛数量的牙刷,它涉及一种牙刷。本发明解决了现有的牙刷无法改变其可用刷毛数量的问题。一种能够改变可用刷毛数量的牙刷,它的刷头的左、右两个侧面均开有与刷柄平行的滑道,滑块由滑片和两个滑翼组成,所述两个滑翼的一端分别与滑片的左、右两个侧边固定连接,所述每个滑翼另一端的内侧底部设置有凸点,所述凸点与滑道滑动连接,所述滑片上开有多个通孔,所述每个通孔均与刷头上一簇刷毛相对应,且每簇刷毛的前端均伸出与其对应的通孔,滑杆的上端与滑片的下端连接。本发明适用于人们的刷牙过程。
-
公开(公告)号:CN101509864A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910071597.8
申请日:2009-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N13/02
Abstract: 一种碳纤维表面能的测量方法,它涉及一种表面能的测量方法。它解决了目前用浸润仪测量碳纤维表面能的方法中由于束丝测量受毛细作用影响大,测试结果准确性低,不能真实的反应碳纤维表面能的缺陷。测量方法:一、烘干碳纤维;二、碳纤维制样;三、用表面张力仪进行检测;四、计算得出碳纤维表面能。由于本发明碳纤维表面能的测量方法最大限度的降低了外界对测试结果的干扰,所以碳纤维接触角的测试更加精确,比现有测试方法精确度高,可精确到小数点后两位,进而得到更加准确的碳纤维表面能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-