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公开(公告)号:CN110048083A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910364154.1
申请日:2019-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/1397 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明公开了一种全固态锂电池正极的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)对FeS2进行球磨;(2)将步骤(1)球磨后的FeS2与硫化物固态电解质原料依次加入无水乙腈溶液中,得到混合溶液;(3)将步骤(2)所得的混合溶液置于磁力搅拌器上搅拌;(4)将步骤(3)得到的混合溶液烘干;(5)将步骤(4)所得的混合粉体置于管式烧结炉中,在氩气气氛下进行热处理,即得正极活性物质FeS2@LPS;(6)将步骤(5)所得正极活性物质FeS2@LPS与硫化物固态电解质、导电剂研磨混合,即得到全固态电池正极。本发明制备方法简单,并且活性物质材料FeS2来源广泛,成本较低,适合大规模制备,具有实用价值。
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公开(公告)号:CN108660484A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810598702.2
申请日:2018-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25C5/02
Abstract: 一种利用电化学共沉积制备锌铟合金粉末的方法,本发明涉及锌铟合金粉末的制备方法。本发明是要解决锌-氧化银电池的锌负极中铟的分布不均匀的技术问题。本方法:一、以ZnSO4、In2(SO4)3、Na2SO4、EDTA和柠檬酸配制沉积液;二、以铜片为阴极,以高纯锌板为阳极搭建沉积系统;三、在恒电流条件下沉积;四、将铜片上所得粉末真空干燥,得到锌铟合金粉末。本发明的锌铟合金粉末具有树枝状结构,铟的分布均匀,可用于制备的锌-氧化银电池。
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公开(公告)号:CN108587136A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810465965.6
申请日:2018-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L77/00 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08L55/02 , C08L33/00 , C08K3/36 , B29C64/118 , B33Y10/00 , B33Y70/00
CPC classification number: C08L77/00 , B29C64/118 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C08L33/00 , C08L2205/035 , C08L23/0853 , C08L51/06 , C08L55/02 , C08K3/36
Abstract: 一种光响应4D打印材料及其制备方法,本发明涉及4D打印材料及其制备方法。本发明是要解决现有的适用于4D打印材料较少的技术问题。本发明的光响应4D打印的材料具有皮芯结构,芯为尼龙/乙烯-醋酸乙烯共聚物塑料,皮为光热转换材料;皮芯结构是利用3D打印技术打印的。方法:将尼龙、乙烯-醋酸乙烯共聚物、相容剂POE-G-MAH、ABS树脂、钙锌稳定剂混合后挤出,得到尼龙/乙烯-醋酸乙烯共聚物塑料;将丙烯酸树脂、导热硅胶、多异氰酸酯、偶联剂DC6040和ABS树脂混合后,再加入普鲁士蓝,挤出,得到光热转换材料;再进行3D打印得到光响应4D打印部件。该材料对激光照射响应灵敏,可用光致制动器、人造肌肉等领域。
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公开(公告)号:CN108417406A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810088813.9
申请日:2018-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Ti3C2MXene-Co复合材料及其制备方法,本发明涉及Ti3C2MXene复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的Ti3C2MXene材料无法重复利用的问题。本发明的Ti3C2MXene-Co复合材料是由二维层状Ti3C2和负载在片层上的棒状Co单质组成。制法:将Ti3C2MXene分散在去离子水中分散,然后加入Co(NO3)2·6H2O持续搅拌,再加入NH4F和CO(NH2)2,搅拌混合均匀,得到前驱液;将前驱液加入到水热反应釜中反应,过滤、干燥,得到Ti3C2MXene-Co复合材料。该复合材料可用于吸附、催化领域。
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公开(公告)号:CN108189403A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711461595.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 姜再兴
IPC: B29C64/264 , B29C64/135 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 一种跨界面液体3D打印的装置和方法,本发明涉及3D打印设备及方法,本发明是要解决现有的液体3D打印技术的凝胶不易获取、粘度大,打印速度慢,打印精度低、无法实现跨界面打印的技术问题。本发明的装置包括打印液体容器、运动控制系统和固化系统,其中固化系统由光学聚焦系统和光路控制开关组成;光学聚焦系统产生的聚焦光束的焦点位于打印液体容器中。焦点位置的高温使液体固化,实现打印。本发明可跨界面打印多种材料组合的部件。
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公开(公告)号:CN107501826A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710791198.3
申请日:2017-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C08L33/00 , B29C48/625 , B29C48/92 , B29C2948/92561 , B29C2948/92704 , B33Y70/00 , C08L67/04 , C08L2205/03 , C08L27/18 , C08K13/02 , C08K3/04
Abstract: 一种电响应4D打印材料的合成方法,它涉及智能材料的打印领域,具体涉及一种电响应4D材料的合成方法。本发明4D打印材料的合成方法:一、塑料的制备;二、导电材料的制备;三、将聚乳酸/聚四氟乙烯合成塑料与导电材料,连接在3D打印机上,将步骤二制得的聚乳酸/聚四氟乙烯合成塑料与步骤三制得的导电材料分别通入到两个喷头处,启动打印机就开始按照输入的程序自动进料,得到电响应4D打印材料。本发明的操作步骤简单,材料性能优良,利用合成的材料电致变形特性,该项技术未来可广泛应用于人体外骨骼及人造肌肉等领域。本发明的操作步骤简单,材料性能优良,利用合成的材料电致变形特性,该项技术未来可广泛应用于人体外骨骼及人造肌肉等领域。
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公开(公告)号:CN104211423B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410473041.2
申请日:2014-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/622
Abstract: 一种石墨烯改性碳/碳复合材料的制备方法,涉及一种改性碳/碳复合材料的制备方法。本发明是要解决现有的碳/碳复合材料的性能差的问题。方法:一、石墨烯溶液涂层处理预制体;二、沥青液相浸渍预制体;三、重复步骤二2~3次,将沥青加热,然后将处理过的预制体浸入沥青中,常压浸渍,然后取出;四、浸渍后预制体的碳化;五、重复步骤二至步骤四4次,然后将样品放入碳化炉,在氩气保护下升温,保持温度,降温,取出样品,即制得石墨烯改性的碳/碳复合材料。本发明方法可提高石墨烯改性的碳/碳复合材料的石墨化度、弯曲强度和纤维束/基体界面剪切强度。本发明方法用于改性碳/碳复合材料。
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公开(公告)号:CN105032596A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510474473.X
申请日:2015-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用调节pH值进行纳米二硫化钼粒度分级的方法,本发明涉及纳米二硫化钼粒度分级的方法。本发明是要解决现有方法制备的二维二硫化钼尺寸不均一的技术问题。本方法:在氮气气氛中,将二硫化钼粉末加入到正己烷溶液中浸泡,然后去除液体,再在氮气中放置24~48h,然后加入水,得到MoS2悬浮液;调节MoS2悬浮液的pH至7,然后离心分离,固相物干燥后为一级MoS2纳米片,液相物继续加入HCl溶液,调节pH值至6,类似的,得到分级后的二硫化钼。MoS2片尺寸均匀。本发明的方法可以方便、环保、便宜地分离出不同尺寸的二维MoS2。这种粒度均匀的二维MoS2可用于电子芯片等电学器件领域。
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公开(公告)号:CN104441321A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410498702.7
申请日:2014-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 复合材料用纸张的表面处理方法,本发明涉及纸张的表面处理方法。本发明是要解决现有的纸张增强的复合材料中纸强增加体易吸湿且与树脂基体的相容性差的技术问题。本方法:将待处理的纸张进行等离子体处理后,再在表面涂覆硅烷偶联剂溶液,干燥后即可。本方法处理后的纸张可作为树脂基复合材料的增强体。
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公开(公告)号:CN103923316A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410174136.4
申请日:2014-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G73/22
Abstract: 一种碳纳米环接枝改性PBO聚合物及其制备方法,本发明涉及改性PBO聚合物及其制备方法。本发明是要解决现有的PBO纤维的拉伸强度低的技术问题。本发明的一种碳纳米环接枝改性PBO聚合物的结构式如下:其中A为碳纳米环,n=30~100,s=30~100。制法:将羧基化的碳纳米环加入多聚磷酸溶液中,得羧基化的碳纳米环的分散溶液;将PBO聚合物与甲磺酸混合搅拌,得PBO溶液;将羧基化的碳纳米环分散液与PBO溶液混合,加热反应后,经水洗、干燥,得到碳纳米环接枝改性PBO聚合物。该聚合物的拉伸强度提高至8~9GPa,可用于生产耐热纺织品或作为纤维增强材料。
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