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公开(公告)号:CN107017400B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710408312.X
申请日:2017-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 碳酸锰/四氧化三锰/石墨烯三元复合材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,它要解决现有锂离子电池负极用碳酸锰/石墨烯复合材料的制备周期长,电化学性能较低的问题。制备方法:一、将石墨放入H2SO4溶液中,再加入KMnO4,温度升高到85~98℃后加入去离子水和H2O2,得到Mn/氧化石墨溶液;二、超声处理;三、加入碳酸钠溶液,调节体系的pH至9~11;四、水浴加热,过滤收集沉淀,清洗、干燥后得到碳酸锰/四氧化三锰/石墨烯三元复合材料。发明将制备氧化石墨所用到的高锰酸钾中的锰作为后续复合材料的锰源,提高原料利用率,缩短制备时间,作为锂离子电池负极材料增强了循环性能和比容量。
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公开(公告)号:CN108516535A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810226953.8
申请日:2018-03-15
Applicant: 山东理工大学 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种大规模制备碳纳米管的方法,包括以下步骤:(1)将硝酸镍和硝酸钴的水溶液中加入柠檬酸的乙二醇溶液混合均匀,(2)调节pH值大于5,(3)油浴加热得到前驱体,(4)在保护气体的条件下,利用自蔓延方法烧制前驱体,得到碳纳米管。本发明实施例示例的大规模制备碳纳米管的方法,制备工艺简单,绿色安全,易于操作,原料的利用率高,首次使用了油浴加热和自蔓延燃烧的瞬间加热,能够大规模制备碳纳米管,填补了业内空白。
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公开(公告)号:CN104558483B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510060911.8
申请日:2015-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种喷涂型聚氨酯硬质泡沫及其制备方法,其组合聚醚多元醇A组份由溴代物为起始剂的阻燃聚醚多元醇、胺醚多元醇、普通聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、磷系阻燃剂、可膨胀石墨预分散组份和发泡剂按照一定比例混合,与B组份异氰酸酯反应,经高压喷涂设备发泡制得。采用化学分散法和物理分散法并用,将可膨胀石墨通过硅烷偶联剂的作用和与多羟基小分子醇之间的氢键作用预分散在参与聚氨酯硬质泡沫成型反应的多羟基小分子醇中,并进一步经过乳化设备分散,最终可膨胀石墨均匀稳定分散在组合聚醚多元醇A组份中。所制备的喷涂型聚氨酯硬质泡沫阻燃达B1级,导热系数为0.0205~0.024W/m.k。此喷涂型聚氨酯硬质泡沫适宜应用于建筑墙体保温、冷库保温等领域。
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公开(公告)号:CN106582116A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710021627.9
申请日:2017-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B01D39/2068 , B01D2239/10 , C04B41/009 , C04B41/5144 , C04B41/88 , C04B41/5053 , C04B41/4582 , C04B41/4527 , C04B35/10
Abstract: 一种医药中间体过滤材料的制备方法及装置,涉及医药制备技术领域,方法为:a、将硝酸铁、硫酸镍、EDTANa2、水合肼制备成质量分数10‑25%的溶液,调节PH=4‑6;b、将硅溶胶、硼酸、二甲胺混合并稀释至质量分数30‑60%,超声震荡2‑5h,调节PH=3‑7;c、将a、b制备的产物按体积比1‑8:1置入等离子喷枪喷出的等离子火焰内;d、等离子火焰将其喷在氧化铝蜂窝陶瓷或不锈钢孔板等支撑体表面进行原位反应,制备成医药中间体过滤材料。其制备装置为:等离子喷枪喷口前侧设有喂料套管,喂料套管的外管与第一蠕动泵输送软管相连、内管与第二蠕动泵输送软管相连。具有工艺简单、生产效率高,过滤孔径范围可控等优点。
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公开(公告)号:CN105632585A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511014828.3
申请日:2015-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01B7/0009 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01B1/04 , H01B3/025 , H01B13/0036 , H01B13/06
Abstract: 本发明公开了一种SiC@SiO2同轴纳米电缆及其制备方法,所述SiC@SiO2同轴纳米电缆是一种“芯部为3C-SiC、外层为非晶态SiO2”的具有核壳结构的一维纳米材料,SiO2紧密包覆在芯部的SiC外面,其中界面处的结合为原子尺度的紧密结合。SiC@SiO2同轴纳米电缆的长度可以达到厘米量级,直径可以控制在10~1000nm,其中芯部SiC直径为2~1000nm,外壳SiO2层厚1~500nm。本发明解决了SiC纳米纤维表面容易被氧化、表面形貌和结构被破坏的问题,同时解决现有制备方法复杂、成本高、产品结构难以控制和难以规模化量产等问题,具有制备工艺简单、节能环保、易控制、成本低及产率高的优点。
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公开(公告)号:CN102417354B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201110402500.4
申请日:2011-12-07
Applicant: 萝北云山碳业有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: B22F1/02 , C04B35/622 , C04B35/83
Abstract: 吸波复合粉末及其制备方法,它属于吸波材料领域。本发明的目的是为了提供吸波复合粉末及其制备方法。本发明中吸波复合粉末是由中空碳纤维与磁性粉末按100∶(0.1~50)质量比混合后依次经超声分散、抽滤、干燥和研磨制成的。本发明中吸波复合粉末的制备方法是按下述步骤进行的:按100∶(0.1~50)质量比称取中空碳纤维与磁性粉末后混合,然后超声分散5min~2h,经抽滤后干燥,研磨;即得到吸波复合粉末。本发明吸波复合粉末的密度2.2~5.0g/cm3;最低反射率为-20~-80dB,小于-10dB的吸收频带宽在2~10GH。应用在军用飞行器、舰船、导弹等军事领域。
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公开(公告)号:CN103896589B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410079851.X
申请日:2014-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B35/515 , C04B35/622 , C04B38/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米孔结构硅硼碳氮多孔陶瓷的制备方法,由三氯化硼、苯胺、二甲基硅油按比例1:1:2.5均匀混合,加热下反应制得有机先驱体。再将纳米聚丙烯腈纤维浸渍于有机先驱体中并在一定温度下保温。最后将这种混合物置于高纯氮气气氛下烧结,保温结束后随炉冷却至室温。经过高温氮化处理后,其中的聚丙烯腈纤维被刻蚀掉,形成纳米孔结构的硅硼碳氮(Si-B-C-N)多孔陶瓷。得到的硅硼碳氮(Si-B-C-N)多孔陶瓷径为150-300nm,孔隙率高达78~90%,耐高温,抗氧化,空气气氛下950oC没有明显氧化,1100oC时机械性能没有明显损失。可用于柴油尾气颗粒捕集器(DPF)载体。
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公开(公告)号:CN103706186A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310729037.3
申请日:2013-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东泰鹏新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空气净化用过滤材料及其制备方法,其为多层复合结构,由中心层及对称设置的涤纶纤维毡中间层、不锈钢护网外层构成,所述中心层厚度是15-50mm,其是由经纳米活性炭颗粒涂覆的纳米聚丙烯腈(PAN)纤维无纺布层构成,其中的纳米PAN纤维直径为150-200纳米,纳米活性炭颗粒直径为30-50nm,涤纶纤维毡中间层厚度10-25mm,不锈钢护网外层为保护层,五层材料压紧后由螺栓固定。本发明滤材料可用于吸附对人体有更大危害的粒径在1.5-5um之间的细颗粒,过滤效率在98%以上。用于室内空气净化器中的空气滤芯。
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公开(公告)号:CN103449505A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310380719.8
申请日:2013-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种氧化锌纳米材料的制备方法,其将锌粉均匀铺展于一可用于感应加热的石墨纸加热体表面;通过感应加热设备对加热体进行加热,加热体升温加热锌粉,在空气环境下,锌粉蒸发与空气中的氧反应,得到纯净氧化锌纳米材料。本发明制备方法工艺、设备简单,制备效率高,转化率高,无需复杂的分离程序。制备得到氧化锌纳米材料可广泛应用于短波激光器、二次电池电极、化学传感器、太阳能电池以及橡胶制品添加剂等。
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公开(公告)号:CN103387407A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310308748.3
申请日:2013-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/622
Abstract: 一种用于高速列车受电弓滑板碳/碳-石墨复合材料的制备方法,它涉及一种碳/碳-石墨复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有技术制备的碳/碳复合材料存在力学性能差、导电性弱的问题。本发明的具体操作步骤为:一、制备石墨悬浊液;二、制备石墨预制体;三、沥青的浸渍-炭化致密化。本发明的优点:一、提高了碳滑板的力学性能;二、降低了碳滑板的电阻率,导电性增大;三、减小了对接触网的损害,降低了电弧磨损。本发明制备的碳/碳-石墨复合材料主要用于高速列车受电弓滑板材料。
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