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公开(公告)号:CN103520763B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310478974.6
申请日:2013-10-14
Abstract: 一种具有快速止血功效的纳米纤维毡的制备方法,它涉及一种纳米纤维毡的制备方法。它要解决现有止血纱布的微观尺寸普遍较大,在止血过程中与创口接触时,不利于血液的迅速吸收的问题。方法:一、配制混合溶剂;二、制备醋酸纤维素溶液;三、制备纳米纤维毡;四、制备氧化纳米纤维素毡;五、制备氧化再生纤维素钠纳米纤维毡,经醇洗、干燥后即完成具有快速止血功效的纳米纤维毡的制备。本发明制备的纳米纤维毡具有比表面积大、快速止血、创面保护,良好的水溶性和生物可吸收性能,降低了原材料的酸性,扩大了材料的应用范围,使其不仅可以用于体外创面、部分脏器创面,更可以用于对酸性材料敏感的脑部手术中。
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公开(公告)号:CN104532632A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510012281.7
申请日:2015-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 实现定点-定力破断的纤维连接环及其制造方法,涉及纤维连接环及其制造方法。是要解决目前使用火工微爆破进行绳索限位处破断方法破断点不可控,风险大的问题。该纤维连接环为芳纶纤维、聚对苯撑苯并双恶唑纤维、聚苯撑吡啶并咪唑纤维、聚酰亚胺纤维、超高分子量聚乙烯纤维、玻璃纤维、聚芳酯纤维中的一种或几种组成的混合纤维。方法:一、选取不同旦数的高性能纤维进行原纱加捻处理,编织获得两种拉伸强度不同的三股扭绳;二、将两种三股扭绳中间弯曲成环并彼此套结,并股;三、并股后的三股扭绳进行外包覆编织,即获得纤维连接环。此纤维连接环在定点-定力破断的实现上具有很高的可靠性。用于航空航天领域。
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公开(公告)号:CN103265702B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310203893.5
申请日:2013-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/18 , C08K3/36 , C08K3/22 , C09D183/06
Abstract: 一种抗紫外耐高温甲基硅树脂的制备方法,它涉及改性甲基硅树脂的制备方法。本发明要解决现有甲基硅树脂耐温性和抗紫外性能差以及制备方法复杂、成本高的问题。制备方法:一、正硅酸乙酯分散于无水乙醇中,再加入去离子水、无水乙醇和氨水的混合溶液,得到二氧化硅乙醇溶液;二、钛酸四丁酯分散于无水乙醇中,再加入去离子水、无水乙醇和盐酸的混合溶液,得到二氧化钛乙醇溶液;三、甲基三乙氧基硅烷和二甲基二乙氧基硅烷分散于无水乙醇中,制备甲基硅树脂预聚物;四、调节步骤一、二得到溶液pH至7,加入预聚物后回流得甲基硅树脂。本发明制备原料常规,方法简单易行,改性的甲基硅树脂在300℃下热失重比为0.6,抗紫外性能良好。
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公开(公告)号:CN104389176A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410607618.4
申请日:2014-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/55 , D06M11/74 , D06M15/568 , C08J5/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种含有氧化石墨烯的乳液型碳纤维上浆剂及其制备方法。所述上浆剂由非离子型环氧乳化剂、环氧树脂、氧化石墨烯、水分散介质制备而成,具体步骤如下:取环氧树脂,加入聚乙二醇和有机溶剂,在回流温度下加入偶联剂反应2~2.5h,加入烷基酚聚氧乙烯醚,搅拌1~2h,然后抽真空抽出有机溶剂,降低到室温得到非离子型环氧乳化剂;在所得非离子型环氧乳化剂基础上加入环氧树脂,然后缓慢定量加入氧化石墨烯水溶液,最后加水分散介质直至相转变得到乳液型碳纤维上浆剂。本发明克服了溶液型碳纤维上浆剂需要大量有机溶剂而带来经济、安全、环保、卫生等方面的缺点,所制备的上浆剂乳液具有粒度小、在碳纤维表面铺展均匀的特点。
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公开(公告)号:CN104383588A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410718699.5
申请日:2014-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料及其制备方法,它涉及一种止血材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有以氧化再生纤维素改性材料作为止血材料存在不能保证氧化再生纤维素的原有形态,在使用过程中会对接触处的哺乳动物皮肤和其他体细胞产生刺激性和止血性能提升幅度小的问题。一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料由表面含有氨基基团的单壁碳纳米管和氧化再生纤维素制备的;制备方法:一、制备酰氯化的单壁碳纳米管;二、制备表面含有氨基基团的单壁碳纳米管;三、化学接枝。本发明制备的材料止血时间降低了4.6%~18.5%。本发明可获得一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN104383587A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410718679.8
申请日:2014-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种富勒烯/氧化再生纤维素复合止血材料及其制备方法,它涉及一种止血材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有氧化再生纤维素改性后的材料止血性能提升幅度小,机械性能和生物吸收性能均差的问题。一种富勒烯/氧化再生纤维素复合止血材料由富勒烯和氧化再生纤维素制备的;制备方法:一、制备富勒烯的分散液;二、复合,得到富勒烯/氧化再生纤维素复合止血材料。使用本发明制备的富勒烯/氧化再生纤维素复合止血材料进行止血,止血时间降低了7.7%~10%。本发明可获得一种富勒烯/氧化再生纤维素复合止血材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN104262667A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410477249.1
申请日:2014-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J7/14 , C08L5/04 , D06M15/13 , D06M13/144 , D06M11/83
Abstract: 本发明公开了一种藻酸盐基材料外部可控离子交联方法,所述方法步骤如下:1)将三价或二价金属盐、无水乙醇与去离子水按照质量比为1~5:5~40:60~95的比例混合,配制成离子交联溶液;2)将海藻酸钠基材料浸入步骤1)所制备的离子交联溶液10分钟~10小时进行交联反应,随后用去离子水洗除残留交联液,干燥即得交联藻酸盐基材料。本方法解决了内部可控离子交联工艺复杂、成本高、效率低、难以实现产业化应用的问题,以简单、绿色环保、低成本的方式实现对藻酸盐基材料的外部可控离子交联,降低了较快交联速率导致的交联不均一、尺寸收缩严重、美观度差的问题,为藻酸盐基材料的大规模产业化生产提供了基础。
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公开(公告)号:CN104262171A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410491128.2
申请日:2014-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C211/58 , C07C209/36 , C08G69/26
Abstract: 一种1,4,5,8-四氨基萘氯化锡盐酸盐的制备方法,涉及一种盐酸盐的制备方法。本发明是要解决现有方法制备1,4,5,8-四氨基萘氯化锡盐酸盐存在的副产物多,成本高,产率低,后处理繁琐,难以工业化放大生产的技术问题。本发明的方法为:一、制备高纯度的1,4,5,8-四硝基萘;二、制备高纯度的1,4,5,8-四氨基萘氯化锡盐酸盐。本发明成功制得常规难以合成的高纯度的1,4,5,8-四硝基萘,并通过催化助剂的加入,采用氯化亚锡和浓盐酸高收率制备了1,4,5,8-四氨基萘氯化锡盐酸盐,简化了操作工艺,本发明所选原料价廉易得,收率高、成本低,环境友好、适合工业放大。本发明应用于有机中间体的制备领域。
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公开(公告)号:CN104151827A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410366100.6
申请日:2014-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。所述方法为:一、羧基化碳纳米管的制备;二、氨基化碳纳米管的制备;三、功能化碳纤维的制备;四、碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备。本发明赋予碳纳米管参与反应的活性,提高碳纳米管在硅树脂中的分散性,利用碳纳米管优异的韧性及强度增强有机硅树脂,纳米级的界面增加了纤维与树脂基体间的机械啮合作用,改善了界面结构,提高了碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的力学性能。本发明制备的碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料室温下的层间剪切强度可达到31.06Mpa,比未处理前提高了28.4%。
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公开(公告)号:CN104099785A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410327000.2
申请日:2014-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/55 , D06M13/44 , C07F9/53 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维界面耐原子氧含磷涂层的制备方法,其步骤如下:将环氧树脂与双(3-氨基苯基)苯基氧化膦混合物溶解在丙酮溶剂中配制上浆剂,对裸纤维进行上浆涂覆处理,所述上浆剂中丙酮与混合物的质量比为100~20:1,混合物中环氧树脂与双(3-氨基苯基)苯基氧化膦重量比为1:0.2~0.4。本发明提供的碳纤维界面耐原子氧含磷上浆涂层的制备方法,在空间遭遇原子氧的侵蚀时,会在表面形成磷酸酯层,从而保护碳纤维表面受到原子氧的侵蚀。该碳纤维界面涂层具有较高的耐原子氧性能以及提高与环氧树脂的粘接性能。本发明工艺生产条件简单,后处理过程简便。
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