-
公开(公告)号:CN114874469B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210481846.6
申请日:2022-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于二阶段和光热协同技术快速制备可柔性展开深色纤维复合材料的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、配置树脂体系;步骤二、将步骤一配好的树脂体系涂覆在碳纤维上,使其完全浸润,使用PET膜覆盖,转入避光处在室温下进行第一阶段固化;步骤三、将第一阶段的室温热固化中间产物放在室温下,进行光热协同固化,得到可柔性展开深色纤维复合材料。该方法利用第一阶段室温热固化和第二阶段光热协同固化制备深色纤维复合材料,可以实现柔刚转变的深色纤维复合材料快速固化问题,其中第一阶段室温热固化产物可柔性折叠展开,第二阶段光热协同固化用于拓宽光固化在深色纤维复合材料领域的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114769094B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210498794.3
申请日:2022-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B05D5/00 , B05D7/24 , B05D1/38 , C09D163/02 , C09D183/06 , C09D175/14 , C09D179/08 , C09D171/00
Abstract: 本发明公开了一种聚合物基分子刷超润滑涂层的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、将单体与固化剂按一定比例混合得到聚合物体系,向聚合物体系中加入有机溶剂A后喷涂在所需要的基材表面,在20~150℃预固化0~10h;步骤二、在步骤一得到的基材表面喷涂一层含有多活性位点分子的溶液,在0~200℃固化0~10h;步骤三、在步骤二得到的基材表面喷涂一层分子刷溶液,在20~200℃固化0~48 h;步骤四、用有机溶剂B清洗掉未接枝的聚硅氧烷,得到聚硅氧烷分子刷涂层。本发明制备工艺简单,不影响聚合物涂层的交联固化过程,喷涂工艺适用于不同表面,适合大面积制备。
-
公开(公告)号:CN114999702A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210393980.0
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01B1/12
Abstract: 一种具有形状记忆特性的可多级调控导电性的复合材料的制备方法及应用,属于导电技术领域,具体包括步骤一、制备盐模板;步骤二、将环氧树脂与固化剂的混合物滴加到盐模板上,抽真空使混合物完全浸渍到盐模板,加热固化后,放在去离子水中超声,去掉盐模板得到形状记忆环氧树脂泡沫;步骤三、将形状记忆环氧树脂泡沫浸泡在硅烷偶联剂修饰的液态金属分散液中,干燥后得到可多级调控导电性的复合材料。本发明以形状记忆环氧树脂泡沫为响应刺激基体,通过改变泡沫基体的形变,调控泡沫孔隙中液态金属的聚集状态,从而调节导电通路的连接状态。基于形状记忆特性,精确控制复合材料的形变以控制LM导电通路的状态,达到大范围多级调控导电性的要求。
-
公开(公告)号:CN114752019A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210370049.0
申请日:2022-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F283/00 , C08F283/10 , C08F220/28 , C08F220/14 , C08F222/40 , C08F220/04 , C08F220/20 , C08F220/30 , C08F222/24 , C08F2/48 , C08J3/28
Abstract: 一种双网络形状记忆聚合物的二阶段制备及其玻璃化转变温度原位调控的方法,属于聚合物研究领域。本发明的目的是为了解决关于传统的形状记忆网络在构筑后无法调节交联密度、不能适应回复温度随环境温度变化的问题,所述聚合物由丙烯酸酯网络和环氧树脂网络组成,两体系的混合物在365nm紫外光下用10~200mW/cm2功率照射2~30min,进行光固化,然后在60~90℃加热1~6h,进行热固化,此时两个网络分别形成,并且可逆键已形成交联点,通过控制交联点的形成及断裂进行玻璃化转变温度原位调控。本发明利用一锅法分步成型,提供了一种更为简便、高效、无环境污染的制备双网络的思路。
-
公开(公告)号:CN113276440B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110565919.5
申请日:2021-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种薄壁柱壳结构的制备方法及展开回收方法,属于空间结构材料设计技术领域。本发明的目的是解决目前的薄壁柱壳材料多为单向展开结构,限制了材料应用的问题,所述方法为:以纤维布为增强材料,形状记忆材料为树脂基体,制备形状记忆复合材料;在60‑120℃预固化0.5‑6小时后,制成卷曲形状,然后对其进行后固化,后固化在120‑200℃下加热4‑10h后完成,定型;将得到的样品加热到Tg之上,使用管状模具对其进行赋形,降低到Tg以下,获得薄壁柱壳结构的临时形状;此时,在室温状态下,对材料进行卷曲,由于设计的薄壁柱壳结构具有双稳态特性,卷曲形状得以定型。本发明中两种展开方式的结合,实现了伸展结构的可逆变化。
-
公开(公告)号:CN113369110A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110724745.2
申请日:2021-06-29
Abstract: 一种超疏水抗静电透明涂层的制备方法,属于多功能涂层的制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有涂层不透明、功能单一从而不能很好防尘的问题,配置金属纳米线溶液,将基底用有机溶剂超声清洗,干燥,浸润到金属纳米线溶液中,提拉成膜后干燥;将膜浸润到疏水二氧化硅涂液中,提拉成膜后干燥,得到超疏水抗静电透明涂层。银纳米线是一种透明导电剂,疏水二氧化硅溶胶作为涂层能使样品表面达到超疏水效果,将银纳米线和疏水二氧化硅溶胶相结合涂覆在样品表面,可实现很好的防尘效果。本发明的多功能涂层同时具备了抗静电、自清洁和透明性,且各种功能互不干扰,协同作用从而减少灰尘在物体表面的堆积。
-
公开(公告)号:CN110102450B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910413473.7
申请日:2019-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有水下超疏油和亲油可逆转变功能的纳米金属氧化物阵列及其制备方法,所述纳米金属氧化物阵列表面在水相下油的静态接触角为150°以上,具有水下超疏油性能;当表面覆盖一层墨水后具有亲油性能,实现由超疏油向亲油转变;在丙酮中超声洗净、吹干后具有超疏油性能,实现由亲油向超疏油的可逆转变。本发明采用现有成熟简单方法制备出纳米TiO2阵列表面,经表面涂覆和擦去过程,实现了在水相环境下由超疏油向亲油可逆转变的功能,并且对不同油具有普适性,可在不破坏表面结构的前提下,完成可逆亲疏油转换,具有重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113045865A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110542147.3
申请日:2021-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种大面积深色纤维布环氧复合材料的光固化方法,所述方法如下:一、将热引发剂加入活性溶剂中,搅拌溶解后加入环氧树脂、增韧剂和导热粒子;二、将纤维布进行裁剪,然后预留出热量积蓄区;三、将纤维布放入模具,模具放置在隔热板水平面上;将光引发剂加入树脂体系后搅匀除泡,加热;将2/3树脂体系迅速注入模具,待表面树脂全部浸入纤维布后,再将剩余树脂注入模具,静止,树脂表面流平;四、在热量积蓄区进行光照,待热量积蓄区全部固化,停止光照,直至整个体系完全固化。这种方法可以预先配制大量的树脂体系,在需要固化时按需取用适量,混合光引发剂加热便可浸入纤维布进行固化,步骤简单易操作,成本低。
-
公开(公告)号:CN107501589B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710802155.0
申请日:2017-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用光刺激响应物质修饰形状记忆聚合物进行表面浸润性调控的方法,涉及一种对材料的表面实现浸润性调控的方法。所述方法步骤如下:(1)使用光刻法对硅片进行刻蚀;(2)利用PDMS对硅片进行赋形;(3)利用PDMS进行形状记忆环氧树脂微阵列的赋形;(4)制备CF3AZO;(5)形状记忆环氧树脂微阵列表面接枝CF3AZO;(6)利用(5)制得的样品进行表面浸润性调控。本发明的优点是首次将表面微观结构调控与表面光响应分子相结合,通过物理调控和化学调控协同作用,首次实现了同一表面的浸润性从超亲水到超疏水的可控转化,得到的材料可用于智能器件,如药物精确释放、化学阀门等,是一种全新的响应表面制备技术。
-
公开(公告)号:CN107011551B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201710364368.X
申请日:2017-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高抗湿滑性的改性硅化合物/胎面胶复合材料及其制备方法,所述复合材料由胎面胶所用橡胶、氧化锌、硬脂酸、炭黑、改性硅化合物、防老剂、防焦剂、促进剂、硫磺制备而成。本发明将我国储藏量极其丰富的普通蛋白石进行高温煅烧、球磨、过筛、功能化处理以及造粒,得到改性硅化合物,该改性硅化合物粒料由于其本身具有丰富的多孔结构,并且聚二甲基硅氧烷与橡胶的相容性极好,因此可以直接投料于轮胎胎面胶料的生产线,并且加工过程中不会产生粉尘,对环境友好,且只需较少量的改性硅化合物就可以大幅度提高轮胎胎面的抗湿滑性及阻隔性。本发明制备工艺简单,成本及能耗低,可操作性强,非常适合大规模的工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-