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公开(公告)号:CN116970171A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310950187.0
申请日:2023-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种形状记忆锁紧/释放机构的制备方法及应用,属于形状记忆复合材料制备技术领域,包括以下步骤:步骤一、将液态金属与醇混合并超声处理得到醇‑液态金属悬浊液;步骤二、将醇‑液态金属悬浊液涂覆在碳布的左右两块区域,醇类挥发得到碳布‑液态金属;步骤三、在每一块液态金属区域的两侧均引出电极;步骤四、未涂覆液态金属的碳布与涂液态金属的碳布叠放在一起,倒入可实现二阶段固化的树脂,待树脂完成第一阶段固化后,将其中一个液态金属区域完成第二阶段固化;步骤五、将完成第二阶段固化的树脂再次升温,将其弯折以锁紧结构件Ⅰ;将另一个液态金属区域弯折适配结构件Ⅱ,并完成该区域的第二阶段固化,形成形状记忆锁紧/释放机构。
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公开(公告)号:CN116376460B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310367415.1
申请日:2023-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09J7/30 , C09J7/25 , C09J183/04 , C08J5/18 , C08L83/04 , C08K7/24 , C09J163/00 , C08L63/00 , C08K3/22 , C09J175/04 , C08K7/06
Abstract: 一种基于形状记忆效应的可逆固固‑固液粘附一体材料及其制备和粘附调控方法,属于材料表面调控技术领域。所述材料包括响应弯曲基底、固体粘附层和液体粘附层,所述固体粘附层和液体粘附层在响应弯曲基底的两侧,所述响应为热响应、光响应和电响应,所述固体粘附层为PDMS、聚氨酯或环氧树脂薄膜中的一种。通过将固体粘附层、响应弯曲基底、液体粘附层结合,可以使用多种响应方式、多种调控机理实现在同一材料的两侧分别实现对固体和液体粘附的调控。相比于文献中报道的可逆粘附材料,本发明可以实现可逆粘贴到大多数物体上,同时改变被粘物体表面的液体粘附,并对液体粘附进行调节。
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公开(公告)号:CN114656604B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210304158.2
申请日:2022-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F299/04 , A61K9/70 , A61K47/34
Abstract: 本发明公开了一种双向形状记忆聚合物的制备及应用,所述双向形状记忆聚合物为由含有末端双键的聚辛二醇己二酸酯POA‑DA、含有末端双键的聚己内酯PCL‑DA、季戊四醇四‑3‑巯基丙酸酯共聚交联而成的近体温响应型双向形状记忆聚合物,其中:POA‑DA和PCL‑DA的质量比为x:y,x=1~9,y=10~x,双键:巯基=2:1。本发明的近体温响应型双向形状记忆聚合物由于在人体所能承受的温度环境内显示出优异的双向形状记忆性能,因此可以根据其双向形状记忆性能,通过将该材料进行赋形后进入血管内进行药物释放,进而可以在人体内完成异物抓捕、药物释放等功能。
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公开(公告)号:CN114851444B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210468054.5
申请日:2022-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C33/38
Abstract: 本发明公开了一种部分变刚度智能模具一体化制备及使用方法,所述模具包括辅助气囊、刚性部分、变刚度部分和加热膜,其中:所述辅助气囊的外表面交替设置有刚性部分和变刚度部分;所述加热膜固定在变刚度部分和辅助气囊之间;所述变刚度部分和刚性部分采用同种复合材料制成,且变刚度部分和刚性部分具有不同玻璃化转变温度,通过控制变刚度部分加热膜温度实现变刚度部分和刚性部分具有不同状态,使模具具有使用形状和脱模形状两种形状,两种形状之间通过辅助气囊的加热充气和加热吸气进行双向转变。该方法制备的部分变刚度智能模具实现了易脱模、可重复使用和更低耗能,在辅助气囊的协同下,能提供更强变形效果,对大型模具适用性更好。
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公开(公告)号:CN115038201A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210605440.4
申请日:2022-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能柔性加热膜的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、将加热元件放入去除气泡的聚氨酯或PDMS前驱体液体中,在50~100℃温度固化2~12h,将其封装到聚合物中:步骤二、将0.2~2g疏水纳米粒子分散在0.5~10g易挥发溶剂中,将分散液喷涂到加热膜上表面,待溶剂挥发后获得多功能柔性加热膜。本发明将柔性材料与加热元件复合做成加热膜后,使用喷涂疏水纳米粒子的方法,获得超疏水表面,相比于其他制备方法,如刮涂、旋涂、沉积法、模板法,喷涂法具有操作简便、成本低、可以大面积制备等优点,通过引入超疏水表面,使加热膜获得自清洁的性能,使其在各种环境条件下都能够较好的使用。
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公开(公告)号:CN113237418B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110485450.4
申请日:2021-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 一种具有多重灵敏度的柔性传感器的制备方法及灵敏度调控方法,属于传感器设计技术领域。本发明的目的是为了解决目前的传感器高灵敏度和宽的测量范围不能兼顾的问题,所述方法具体为:形状记忆聚合物基底的制备:将形状记忆聚合物的预聚物混合物浇筑在模具中,按照其对应的固化体制完全固化后,得到形状记忆聚合物基底;在形状记忆聚合物基底表面负载导电涂层,经过封装后与电路连接,获得柔性传感器。本发明将形状记忆聚合物的形状记忆特性和感应涂层感应形变的功能相结合,得到的柔性传感器灵敏度可控、可调,且这种可调特性具有良好的可逆性,解决了现有传感器灵敏度单一,使用范围受限等问题。
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公开(公告)号:CN113237418A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110485450.4
申请日:2021-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 一种具有多重灵敏度的柔性传感器的制备方法及灵敏度调控方法,属于传感器设计技术领域。本发明的目的是为了解决目前的传感器高灵敏度和宽的测量范围不能兼顾的问题,所述方法具体为:形状记忆聚合物基底的制备:将形状记忆聚合物的预聚物混合物浇筑在模具中,按照其对应的固化体制完全固化后,得到形状记忆聚合物基底;在形状记忆聚合物基底表面负载导电涂层,经过封装后与电路连接,获得柔性传感器。本发明将形状记忆聚合物的形状记忆特性和感应涂层感应形变的功能相结合,得到的柔性传感器灵敏度可控、可调,且这种可调特性具有良好的可逆性,解决了现有传感器灵敏度单一,使用范围受限等问题。
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公开(公告)号:CN108276738B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810085880.5
申请日:2018-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种热和光二阶段反应的柔性形状记忆聚合物网络形成体系及其制备方法,属于形状记忆材料领域。所述的柔性形状记忆聚合物网络形成体系由聚醚胺、环氧树脂、丙烯酸树脂及光引发剂组成。所述方法如下:将聚醚胺、环氧树脂、光引发剂混合反应;反应得预聚物;将丙烯酸树脂加入预聚物中得第一阶段聚合物;进一步用紫外灯光照得到最终态聚合物。本发明通过第一阶段制备出具有良好形状记忆性能的第一阶段聚合物;再通过进一步的光交联,能够得到具有更大交联密度的聚合物,能提高材料的力学性能和使用寿命;此种方法在先进制造领域具有重要前景,且解决了当下二阶段形状记忆聚合物体系原料的结构不明确,中间态聚合物柔性较差和存在的环境污染等问题。
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公开(公告)号:CN108250412B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810085882.4
申请日:2018-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于二硫键的可逆固化锁的形状记忆聚合物网络形成体系及其制备方法,属于形状记忆材料领域。所述方法如下:将硫醇、环氧树脂、催化剂充分混合反应,得到第一阶段聚合物;对第一阶段聚合物进行形状记忆和拉伸断裂研究;将第一阶段聚合物置入氧化剂中反应;对氧化后二硫键交联的聚合物进行形状记忆和拉伸断裂研究;将氧化后二硫键交联的聚合物洗涤,真空干燥;将干燥好的聚合物置入还原剂中反应,洗涤干净,真空干燥;对干燥好的聚合物进行形状记忆和拉伸断裂研究。本发明能够制备出一种具有良好形状记忆性能的聚合物;可以继续循环利用,能够有效地解决材料力学、耐热性能与形状记忆性能,以及循环再利用之间的矛盾性问题。
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公开(公告)号:CN111117005A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911422904.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 双钱集团(江苏)轮胎有限公司
IPC: C08L7/02 , C08L9/08 , C08L83/05 , C08L23/22 , C08L23/28 , C08L11/02 , C08K3/04 , C08K3/14 , C08K3/28 , C01B32/19 , C01B32/168 , C01B32/914 , C01B32/921
Abstract: 一种3D石墨烯纳米带-MXene-橡胶复合母胶的制备方法,属于橡胶纳米复合材料制备领域,具体方案如下:一种3D石墨烯纳米带-MXene-橡胶复合母胶的制备方法,包括以下步骤:将多壁碳纳米管氧化切割使其外管纵向展开,而内管得到保留,得到3D石墨烯纳米带,然后利用偶联剂将其与MXene耦合得到3D石墨烯纳米带-MXene,最后将3D石墨烯纳米带-MXene和橡胶复合形成所述橡胶复合母胶。本发明将兼具有高导电性和表面活性的3D石墨烯纳米带-MXene应用到橡胶领域,克服了传统多壁碳纳米管、MXene与橡胶基体结合性差和难分散的缺点,所制备的复合母胶具有优异的导电性、阻隔、导热和力学强度。
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