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公开(公告)号:CN101219886B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810063893.9
申请日:2008-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 纤维增强磷酸锌铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种纤维增强复合材料及其制备方法。本发明解决了目前磷酸铝类材料固化温度高,或磷酸铬铝类材料中铬有致癌性的问题。本发明的纤维增强磷酸锌铝基复合材料是由纤维增强材料和磷酸锌铝胶凝材料制成;其制备方法如下:在200~600℃条件下,将纤维增强材料热处理10min~1h;然后按照模压成型工艺制备纤维增强磷酸锌铝基复合材料,其工艺参数为:模压温度为85~300℃,模压压力为2~15MPa,模压时间为6~35小时。本发明产品既耐高温又具有良好的力学性能,不含有毒物质并且可在170℃以下固化,室温下弯曲强度可达70~140MPa,加热至600℃时复合材料的热失重小于8%。本发明方法工艺简单、原料易得、成本低、易于推广应用,适于规模型工业化生产。
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公开(公告)号:CN101891958A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010251695.2
申请日:2010-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P20/582
Abstract: 一种提高有机硅树脂耐热性的方法,它涉及一种提高有机硅树脂耐热性的方法。它解决了现有改性方法成本高、不适合大规模工业生产、原材料不易获取的问题。方法:一、采用破碎、筛分、球磨方法使绢云母粒度达到微米级别;二、采用等离子体、高温、高速分散、胶体磨分散或超声震荡方法处理绢云母;三、浓盐酸或浓硝酸酸化绢云母;四、用饱和碳酸钠或饱和氯化钠溶液进行离子交换;五、与有机硅树脂进行聚合反应。本发明原材料容易获取,成本低,适合工业化生产并适用于提高其它热固性树脂的耐热性。与未改性有机硅树脂的耐热性比较:改性后的有机硅树脂初始分解温度154℃,二次分解温度609℃,耐热性有明显提高。
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公开(公告)号:CN101875785A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN201010233933.7
申请日:2010-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 超疏水多孔聚甲基硅氧烷的制备方法,它涉及多孔聚甲基硅氧烷的制备方法,本发明解决了现有的疏水多孔聚甲基硅氧烷的方法的制备周期繁琐、成本高的问题。本方法:在搅拌条件下,将氨水溶液滴加到甲基硅树脂溶液中,搅拌后,密闭静置,得到湿凝胶;将湿凝胶用溶剂交换,然后在30℃~50℃的时干燥48h~160h,再在60℃的时干燥2h~8h,再在80℃的时干燥2h~8h,最后在100℃时干燥2h~8h,得到超疏水多孔聚甲基硅氧烷。块状超疏水多孔聚甲基硅氧烷密度为0.2g/cm3~0.3g/cm3,与水的接触角为152°~160°,步骤简单成本低,可用于保温隔热材料、建筑物隔热窗等国防、航空航天和民用领域。
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公开(公告)号:CN101624456A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200910072635.1
申请日:2009-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 螺杆泵橡胶定子材料及其制备方法,它涉及定子材料及其制备方法。本发明解决了现有单独采用氢化丁腈橡胶为原料制备螺杆泵橡胶定子,存在成本高和力学性能差的问题。螺杆泵橡胶定子材料由HNBR、OMMT、纳米氧化锌、硬酯酸、DBPH-50、SR521、Ricobond 1756、Kyowamag150、N550、N774、Naugard 445、Vulkenox ZMB-2、G-25、T-ZnOw和Aktiptast PP制成。方法:一、称取原料;二、HNBR和OMMT混合后熔融插层再混炼,加剩余原料后继续混炼;三、重复步骤二得胶片空冷16h后硫化,即得。本发明中工艺简单,降低成本,所得材料力学性能好。
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公开(公告)号:CN101614660A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200910072621.X
申请日:2009-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 快速检测预浸带质量指标的在线装置,它涉及一种检测预浸带质量指标的装置。本发明为解决现有预浸带检测方法存在分析结果费时、费力、消耗大量试剂的问题。第一导向辊和第二导向辊分别垂直固装在第一支架上,第三导向辊与第二导向辊垂直设置,且与支撑板固接,支撑板垂直固装在第一支架上,第四导向辊与第三导向辊上、下错开设置,探头设置在待测预浸带的一侧,探头的头部与待测预浸带正对,反射板设置在待测预浸带的另一侧且与探头相对的位置,探头的输入端通过光纤与近红外光谱仪连接,近红外光谱仪与计算机连接。本发明能实时在线采集预浸带质量信息,快速反应待测预浸带中各项质量指标变化,检测数据与生产过程同步进行,检测结果准确。
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公开(公告)号:CN100557413C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200610010323.4
申请日:2006-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 固体推进剂中高氯酸铵粒度的快速分析方法,它涉及一种高氯酸铵的粒度分析方法。针对筛分法和显微镜测微法测量高氯酸铵粒度,存在操作繁琐,实验数据滞后于生产过程的问题。该方法由以下步骤完成:采用筛分法收集纯度为99.5%以上的高氯酸铵样品;用近红外光谱分析仪采集样品光谱建库;用数学方法挑选代表性样品,预处理,利用氨基在波长为6463cm-1的一级倍频吸收峰和波长为4680cm-1的合频吸收峰信息建立标准样品模型;将预测的粒度值与筛分样品的粒度值比较判断是否合格;合格为合格品;不合格,判断是否为界外点;是界外点,加入再判断;不是界外点,返回初始步骤。该方法简单、易操作,测量无需大量样品,分析速度快,及时的指导实际的生产。
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公开(公告)号:CN101526169A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910071715.5
申请日:2009-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 壁挂平板电视高度调节设备,涉及一种壁挂电视的高度调节设备。本发明的目的是为了解决现有安装壁挂电视的设备只能调节角度,而不能自由调节壁挂平板电视的高度的问题,进而提供一种壁挂平板电视高度调节设备。本发明包括执行单元,执行单元由导向件、移动件和能够将壁挂电视的位置相对固定的组件组成,导向件为两个平行的轨道,移动件设置在两个平行的轨道之间以实现沿两个平行的轨道的上下滑动,移动件上具有多个平板电视固定孔,移动件与能够将壁挂电视的位置相对固定的组件连接。本发明用于安装壁挂电视。
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公开(公告)号:CN101187151A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710144663.0
申请日:2007-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/34 , D06M101/40
Abstract: 采用氧化处理碳纤维三维织物的方法,它涉及碳纤维三维织物的处理方法。它解决了现有碳纤维三维整体织物,碳纤维三维织物表面的乱层石墨结构,导致表面能低,表面呈化学惰性,使得碳纤维三维织物与树脂基体之间浸润性差,导致碳纤维三维织物与树脂基体的界面粘接性能差的问题。本发明的方法为:1.将碳纤维三维织物采用烧蚀法处理;2.放入氧化炉内,在密封状态下对织物进行一次氧化处理;3.进行二次氧化处理后,即得氧化处理的碳纤维三维织物。本发明方法处理后的碳纤维三维织物的内外氧化比较均匀,达到了均一化改性的目的;拉伸强度、弯曲强度和压缩强度分别提高11%、10%、150%;烧蚀性能得到改善;处理时间短、设备和工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN1320035C
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200510010061.7
申请日:2005-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/42
Abstract: 一种接枝改性有机硅树脂的方法,它涉及一种高分子聚合物的改性技术。本发明是为解决已有技术存在的不能适应火箭和宇航技术的发展对材料耐高温性能及透波性能要求的问题。本发明的步骤是:将烷基氯硅烷、芳基氯硅烷及含乙烯基的硅烷偶联剂单体混合物通过滴液漏斗滴入甲苯和水的混合溶液中,在50~80℃条件下进行水解和缩聚反应;然后进行减压蒸馏制得乙烯基甲基苯基硅树脂;向乙烯基甲基苯基硅树脂中加入含乙烯基的环状纳米级笼形多面体倍半硅氧烷和过氧化物引发剂使乙烯基甲基苯基硅树脂与倍半硅氧烷进行接枝反应,反应后进行减压蒸馏即得POSS接枝改性的硅树脂。本发明接枝改性的有机硅树脂具有稳定性强及高耐热性的优点。
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公开(公告)号:CN1908066A
公开(公告)日:2007-02-07
申请号:CN200610010358.8
申请日:2006-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 硅树脂与涂覆聚苯并双噁唑的石英纤维复合材料的制备方法,它涉及一种硅树脂与石英纤维复合材料的制备方法。它解决了目前硅树脂与石英纤维复合材料在高温条件下石英纤维的增强效果下降,复合材料的高温力学性能差的问题。本发明复合材料制备方法:(一)石英纤维表面预处理;(二)浸胶;(三)通过刮胶辊后干燥;(四)将涂覆聚苯并双噁唑的石英纤维与硅树脂混合、模压,即得到硅树脂与涂覆聚苯并双噁唑的石英纤维复合材料。本发明制备的复合材料在500℃烧蚀30min后的弯曲强度达到54~60MPa,剪切强度达到5.2~5.6MPa,分别比目前现硅树脂与石英纤维复合材料的提高了2~2.5和2.1~2.5倍。
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