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公开(公告)号:CN1730744A
公开(公告)日:2006-02-08
申请号:CN200510010278.8
申请日:2005-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D01F11/14
Abstract: 碳纤维改性涂层及其制备方法,它属于复合材料界面改性技术领域。为了解决现有复合材料中碳纤维与聚合物之间的界面相复杂多变,从而使得材料在使用过程中不能达到理想的预期性能的缺陷,本发明的碳纤维改性涂层为笼型倍半硅氧烷涂层,其制备方法为:首先将碳纤维表面原有的涂层除掉,然后加入笼型倍半硅氧烷溶液,使纤维表面上吸附笼型倍半硅氧烷涂层,然后烘干。本发明在碳纤维外表面上引入和树脂结构相匹配的单一官能团。通过不同官能团的POSS涂层改性碳纤维表面,纤维自身碳纤维自身的强度在笼型倍半硅氧烷涂层处理后几乎不变,与树脂的浸润性提高,表面粗糙度增大,大大提高纤维增强树脂基复合材料界面粘接性能。
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公开(公告)号:CN1240534C
公开(公告)日:2006-02-08
申请号:CN03132430.4
申请日:2003-06-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 超声处理树脂传递模塑方法及所用的装置,它涉及一种树脂传递模塑的方法及装置。该方法是在树脂传递模塑工艺中对模具内腔中的纤维和树脂进行超声处理。该装置包含储气罐(1)、储胶罐(2)、模具(3)、集胶罐(4)和真空泵(5),以及连接在以上各装置之间的输胶管,它还包含有超声装置(7),超声装置(7)产生的超声波朝向模具(3),超声装置(7)设置在靠近模具(3)的位置处,并位于模具(3)的下方。本发明提高RTM成型过程中树脂对纤维的浸润性和减少孔隙率,进而改善复合材料的界面性能。
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公开(公告)号:CN1235996C
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200310107691.7
申请日:2003-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D183/16 , C09D5/00
Abstract: 室温固化耐热透波一体化有机硅类热防护涂料的制备方法,它涉及一种具有耐热和透波功能的有机硅树脂类化学涂料的制备方法。本发明将硅树脂和含有机硅的聚甲基丙烯酸酯按质量比为10∶1~10∶2的配比混合,然后加入占硅树脂量0.06~0.12%的醋酸锌,油浴加热,控制反应温度在160~180℃之间,硅树脂固化剂KH-CL的用量为硅树脂的3~10wt%,聚丙烯酸酯的交联剂双甲基丙烯酸乙二醇酯、引发剂过氧化甲乙酮、促进剂錼酸钴用量分别为聚丙烯酸酯的10~20wt%、2~5wt%、2~4wt%;耐热填料分别为中空玻璃微球60~80wt%、云母粉20~40wt%。本发明涂料固化后具有较好的粘附性和优异的短时耐高温性能,而且在高温下仍然具有较高的雷达波透过率。
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公开(公告)号:CN1696179A
公开(公告)日:2005-11-16
申请号:CN200510010061.7
申请日:2005-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/42
Abstract: 一种接枝改性有机硅树脂的方法,它涉及一种高分子聚合物的改性技术。本发明是为解决已有技术存在的不能适应火箭和宇航技术的发展对材料耐高温性能及透波性能要求的问题。本发明的步骤是:将烷基氯硅烷、芳基氯硅烷及含乙烯基的硅烷偶联剂单体混合物通过滴液漏斗滴入甲苯和水的混合溶液中,在50~80℃条件下进行水解和缩聚反应;然后进行减压蒸馏制得乙烯基甲基苯基硅树脂;向乙烯基甲基苯基硅树脂中加入含乙烯基的环状纳米级笼形多面体倍半硅氧烷和过氧化物引发剂使乙烯基甲基苯基硅树脂与倍半硅氧烷进行接枝反应,反应后进行减压蒸馏即得POSS接枝改性的硅树脂。本发明接枝改性的有机硅树脂具有稳定性强及高耐热性的优点。
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公开(公告)号:CN1583752A
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN200410013800.3
申请日:2004-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07D498/04
Abstract: 苯并噁唑二胺的合成方法,它涉及有机化合物的合成工艺。本发明的对-苯撑-2,2′-二(5-氨基苯并噁唑)是这样制备的:a.将磷酸和P2O5配成多聚磷酸溶液;b.向溶液中加入2,4-二氨基苯酚盐酸盐和对苯二甲酸;c.再加入SnCl2还原剂;d.经中和、抽滤干燥后得初产物;e.将初产物进行提取、干燥,最后得到亮黄色粉末。2,6-二(对-氨基苯)苯并[1,2-d;5,4-d′]二噁唑是这样制备的:a.将磷酸和P2O5配成多聚磷酸溶液;b.向溶液中加入4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐和对氨基苯甲酸;c.加入SnCl2还原剂;d.产物经中和、抽滤干燥得初产物;e.进行重结晶、干燥,得到黄色粉末。本发明具有产率高、纯度高、工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN119955254A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411902990.8
申请日:2024-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有超柔性的环氧弹性体的制备方法,所述方法采用两步法完成环氧弹性体的合成。本发明通过环氧体系的水解和金属离子配位,实现了环氧体系中从稳定的化学交联到灵活的物理交联的转变,通过化学交联和物理交联之间的转化,将可逆的金属离子‑羧基动态配位引入到交联的环氧网络中,以实现在传统环氧树脂中构建动态交联网络,动态交联网络和长柔性链段赋予了环氧体系优异的可拉伸性能。此外,长柔性链段的引入增加了环氧体系中分子链的自由体积,降低了环氧体系的Tg,并将传统的脆性环氧体系转化为柔性环氧体系,为柔性环氧树脂系统的构建提供了一种简单有效的策略。
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公开(公告)号:CN119926320A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510229589.0
申请日:2025-02-28
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明提供了一种用于超大叶片的“套娃”式塑性反应容器,属于新能源风力发电技术领域;通过6段不同长度的圆筒连接的结构设置,使得整个反应容器具有大收展比,通过在反应容器可将所有段装入仿形截面曲线最大段的结构设置,使得反应容器更易满足长途陆运的长宽需求,大幅度缩短运输时间;通过各圆筒连接结构截面都为叶片仿形的结构设置,使得整体的反应容器的与叶片本体的外形适配度更高,且圆筒内侧壁与叶片本体之间的间隙更均匀,从而极大的节约了反应溶液的使用。本发明包括圆形收口端和连接收口端,还包括反应底座与运输底座;圆形收口端另一端外侧连接有圆形过渡段,圆形过渡段另一端外侧连接有仿形截面曲线连接段。
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公开(公告)号:CN119161527B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411502955.7
申请日:2024-10-25
Applicant: 广州富思德新材料科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F2/30 , C08F2/26
Abstract: 本发明公开了一种软硬单体比例可连续变化的丙烯酸酯乳液的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:将乳化剂与水混合,加入氨水加热搅拌,待乳化剂完全溶解后放置并冷却至室温;步骤二:将乳化剂溶液倒入三口瓶中,加入引发剂、硬单体,搅拌并加热反应,出料;步骤三:将乳化剂溶液倒入三口瓶中,加入引发剂、软单体,搅拌并加热反应,出料;步骤四:将仅使用硬单体的乳液和仅使用软单体的乳液混合,制备混合乳液。本发明通过将仅使用软单体和仅使用硬单体的乳液混合来快速获得系列软硬单体比例不同的乳液,无需从单体重新制备,方便快捷,极大节约了时间与物料成本。
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公开(公告)号:CN119613305A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411799787.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C323/20 , C08G59/66 , C08G59/62 , C08G59/64 , C08G59/14 , C07C323/25 , C07C323/52 , C07C319/14
Abstract: 本发明公开了一种含邻苯二酚基团环氧树脂韧性固化剂及其制备方法,所述方法通过两步法合成含邻苯二酚基团硫醇类/羧酸类/胺类环氧树脂固化剂,为交联网络中进一步可逆的儿茶酚金属配位键的形成提供位点,并通过巯基‑环氧基、羧基‑环氧基或氨基‑环氧基之间的开环反应制备含双交联网络的环氧树脂材料。含配位网络的环氧树脂材料受外界刺激时的能量耗散能力显著提高,均匀分散在网络中的儿茶酚金属配位结构在反复加载‑卸载循环下再刚度和韧性的平衡中起着关键作用。此外,儿茶酚金属配位键的引入导致环氧树脂对紫外线吸收波长的改变,可被用作光热转换材料。本发明使热固性环氧树脂在柔性机器人和自适应设备等先进领域的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119223670B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411730109.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及星体探测设备技术领域,特别涉及一种地外星体钻采取芯组件结构及其制备方法,包括:限位锁定机构、柔性取芯回转体、变径锥、等张力集束绳和端头帽,柔性取芯回转体一端连接有限位锁定机构,柔性取芯回转体另一端与变径锥端部连接,柔性取芯回转体与变径锥组成柔性取芯结构,变径锥内连接有收纳结构,变径锥另一端通过等张力集束绳与端头帽连接,通过设置柔性取芯回转体和变径锥以及变径锥内的收纳结构,极大的简化了结构的复杂度,保证了装置的高取芯率,进而在执行取芯作业时,不会发生漏样与掉样的现象,且取出的样本的层理保持度高,对于科学研究具有极高的技术价值。
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