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公开(公告)号:CN102051609A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010555250.3
申请日:2010-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 超级浮力疏水金属网船及其制备方法,它属于功能材料领域。本发明目的是提供了一种超级浮力疏水金属网船及其制备方法。本发明中超级浮力超疏水金属网船是由外层包裹厚度为20nm~50nm的聚全氟烷基硅氧烷层的金属网制成,形状为船形,金属网的孔径在40目以上。本发明方法如下:一、金属网脱脂,晾干,再经碱洗、水洗后烘干;二、室温下,将全氟烷基硅氧烷、水、冰醋酸和乙醇混合,超声处理,得到全氟烷基硅氧烷溶液;三、将金属网浸入全氟烷基硅氧烷溶液中,干燥;四、重复步骤三的操作;五、烘干;六、加工成船形;即得到超级浮力疏水金属网船。本发明可用于制造水上交通工具,如水上机器人、微型环境监测器、船舶等。
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公开(公告)号:CN102041139A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010593620.2
申请日:2010-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10M159/12 , C10M177/00 , C10N40/24 , C10N30/06 , C10N30/12
Abstract: 一种氧化石墨/高分子水基冷轧润滑添加剂的制备方法,涉及氧化石墨基润滑添加剂制备方法。解决现有冷轧液使用周期短,容易沉降、破乳;润滑性能差,防锈水平差,粘度大;残碳量、残铁量较大的问题。方法:将氧化石墨加入二氯亚砜和甲苯混合液中,回流反应得酰氯化石墨,然后将酰氯化石墨和水溶性高分子加入至N,N-二甲基甲酰胺中反应,将反应体系干燥,再将干燥产物分散于水中后再加入乙醇中沉淀,再干燥。本发明水基冷轧润滑添加剂分子结构中有聚合物柔性分子链,提高润滑添加剂减磨性能;在水中形成稳定溶液,粘度小,不易沉降,使用周期长;防锈水平好,残碳量、残铁量较小。本发明水基冷轧润滑添加剂使得基础液磨斑直径降低26.2%。
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公开(公告)号:CN101548832A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910072056.7
申请日:2009-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种吸湿、吸潮的床垫,它涉及一种床垫。本发明解决现有床垫不能及时的将汗液挥发,人长期躺在潮湿的床垫上导致湿疹等皮肤疾病的问题。本发明的外罩(1)和垫芯(2)均缝合成袋状,垫芯(2)装在外罩(1)内,垫芯(2)中装有干燥剂(3),干燥剂(3)的材质为蒙脱石颗粒或高吸水性树脂颗粒。由于本发明在垫芯中加入了干燥剂,因此可以快速的吸收身体所产生的汗液液体,增加了床垫的舒适性,减少了湿疹等皮肤疾病发生皮肤病的发生。
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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:CN119684639A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411854980.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08J3/075 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08K3/22 , C08K3/34 , B33Y70/10 , B32B27/30 , B32B27/06 , B32B27/18 , B32B27/20
Abstract: 一种3D打印的双层磁响应水凝胶的制备方法,它涉及3D打印磁响应水凝胶的方法,它是要解决现有的磁响应水凝胶机械性能差、磁性颗粒分布不均匀、3D打印成品率低的技术问题。本方法:利用N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺、光引发剂、水、硅酸钠镁锂、重结晶N‑异丙基丙烯酰胺与二甲氨基丙基甲基丙酰胺制备凝胶液,经3D打印后得到温敏水凝胶型体;将温敏水凝胶型体放在铁盐溶液中浸泡后再转移到NaOH溶液中浸泡,得到磁响应水凝胶型体;将磁响应水凝胶与温敏水凝胶粘接,得到双层磁响应水凝胶,其剩余磁化强度3.92~4.98emu/g,杨氏模量3.82~5.34kPa,断裂伸长率230%~280%,可用于功能性水凝胶领域。
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公开(公告)号:CN119462718A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411723732.3
申请日:2024-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 青岛大学 , 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC: C07F5/02 , C08F283/00 , C08F2/48 , C08F230/06 , C08F220/20 , B33Y70/00
Abstract: 一种光敏功能单体及利用其制备光固化3D打印聚氨酯弹性体的方法,它涉及自修复高分子功能材料。它是要解决现有的光固化3D打印制备的自修复聚氨酯弹性体的修复效率低以及机械性能差的技术问题。本发明的功能单体的化学式结构式为:#imgabs0#其中m为1、2、3或4;R为#imgabs1#它是先用1,4‑苯二硼酸、1,2,4‑丁三醇、水、无水硫酸镁合成中间体,再将其与丙烯酸‑2‑异氰基乙酯反应后得到的。利用光敏功能单体、光敏树脂单体、活性稀释剂及光引发剂混合成浆料后进行3D打印,得到聚氨酯弹性体,其拉伸强度达到了3~8.6MPa,可见光透光率达到85%,在80℃下加热可100%愈合,在室温下也具有自修复功能,可用于3D打印领域。
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公开(公告)号:CN119430883A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411661236.X
申请日:2024-11-20
IPC: C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 一种生坯循环使用的陶瓷光固化3D打印浆料的制备方法,它涉及3D打印浆料的制备方法。它是要解决现有的3D打印陶瓷方法的因残次品生坯的丢弃而造成成本提高的技术问题。本方法:根据待循环生坯的质量计算出循环生坯中所含的树脂质量和陶瓷粉质量;再计算溶解循环生坯所需的丙烯酸酯单体的质量;并根据此计算出需要再补充的陶瓷粉末的质量;将待循环生坯粉碎后,再将待循环生坯粉末加入到丙烯酸酯单体中溶解,最后加陶瓷粉末、分散剂和光引发剂并球磨均匀,得到生坯循环使用的3D打印浆料。与不加待循环生坯的浆料具备相同的打印完整度,经脱脂和烧结后的陶瓷产品的机械强度和外观质量相同。可用于3D打印领域。
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公开(公告)号:CN119037731A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411202142.6
申请日:2024-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可折叠展开的卫星桅杆及其制备方法和应用,属于航空航天领域,具体方案如下:一种可折叠展开的卫星桅杆,包括碳纤维管,碳纤维管由碳纤维布和形状记忆树脂复合而成;碳纤维管上开设若干对长圆孔缝隙,每对有两个长圆孔缝隙,对称布置在碳纤维管的侧壁上,若碳纤维管包括单层碳纤维布或双层碳纤维布,相邻两对长圆孔缝隙所在的平面之间的角度θ满足0<θ<180,即得可折叠展开的卫星桅杆;若碳纤维管的一半侧壁为单层碳纤维布,另一半侧壁为双层碳纤维布,相邻两对长圆孔缝隙所在的平面之间的角度θ满足θ=0或90°,即得可折叠展开的卫星桅杆。本发明所设计的卫星桅杆可以显著提高航天器的空间利用率。
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公开(公告)号:CN114566395B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111270167.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于生物质衍生的氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料的制备方法,它涉及金属氧化物/碳基复合材料的制备方法。它是要解决现有的Co3O4@浒苔多孔碳纤维超容电极材料的比电容低的技术问题。本方法:一、用浒苔制备生物质衍生碳基底;二、制备金属氧化物/碳材料;三、制备氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料。该复合材料的电容在电流密度为1Ag‑1时为1600Fg‑1,当电流密度从1Ag‑1增至50Ag‑1时,电容保持率达65.8%。以该复合材料组装的非对称超级电容器在1.5V的电压窗口下无明显极化且在1.48KW kg‑1的功率密度下的能量密度达73.6Whkg‑1,可用于海洋生态保护及能源存储领域。
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