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公开(公告)号:CN103882684B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410148794.6
申请日:2014-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/64 , D06M11/55 , D06M13/268 , D06M15/59 , D06M11/83 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种界面性能良好的磁性碳纤维的制备方法,其步骤如下:第一步、酸氧化处理碳纤维;第二步、碳纤维酰氯化处理;第三步、碳纤维表面接枝PAMAM树形分子;第四步、碳纤维表面制备纳米铁钴合金。由于PAMAM树形分子是一种高度对称,表面含有大量氨基官能团,内部含有大量纳米腔,用其作为模板在碳纤维表面得到纳米铁钴合金颗粒,不仅可以使碳纤维磁性功能化,使其可以用于制备电磁屏蔽材料,还可能大幅提高碳纤维与基体树脂之间的界面结合强度,改善复合材料的界面性能。
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公开(公告)号:CN105199137A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510566868.2
申请日:2015-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多孔聚合物复合膜材料的制备方法,本发明涉及复合膜材料的制备方法。本发明要解决锂离子电池隔膜的熔断温度低与高温刺穿强度低的问题。方法:一、在多孔膜材料表面形成羧基基团;二、在多孔膜材料表面形成酰氯基团;三、在多孔膜材料表面形成含羟基基团或者含胺基基团;四、活化处理;五、将单层的纳米纤维接枝到多孔膜材料表面;六、处理成膜;七、热压处理。本发明采用纳米粒子增强与化学键交联的方式将高性能聚合物纳米纤维与锂离子电池用聚烯烃类隔膜材料有机的结合在一起,得到一种高性能的锂离子电池用多孔隔膜材料。
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公开(公告)号:CN105197925A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510566867.8
申请日:2015-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13 , Y02P20/124
Abstract: 一种氮掺杂活性炭的制备方法及其应用,本发明涉及一种氮掺杂活性炭的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决含氮基热固性聚合物的废弃物降解工艺复杂,成本较高的问题,方法为:制备缩醛胺动态共价网络结构聚合物凝胶状物质;制备缩醛胺动态共价网络结构聚合物产物,然后进行高温热解,即得氮掺杂活性炭;本发明氮掺杂活性炭应用于超级电容器。本发明的制备设备简单,环保节能,将制得的不溶不熔的热固性聚合物进行适当处理,可再次利用,且操作简单,易于大规模生产;所获得的活性炭可以用做超级电容器电极材料。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN105133293A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510394180.0
申请日:2015-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/49 , D06M14/12 , C08J9/40 , C08J7/00 , C08J7/16 , C08J5/18 , C08L79/04 , D01F6/96 , D01F1/10 , D06M101/30
Abstract: 一种导电纳米复合材料的制备方法,本发明涉及纳米复合材料的制备方法。本发明要解决多种导电聚合物纳米复合材料的纳米粒子分散性差的技术问题。方法:一、制备聚合物多孔膜材料;二、加载带电高聚物;三、将导电纳米粒子吸附到步骤二处理的带电高聚物的聚合物多孔膜材料表面;四、制备初期导电薄膜;五、后处理。本发明采用先制备聚合物纳米纤维膜材料,然后以膜材料为骨架,通过层层自组装的方式将导电纳米粒子沉积到纳米纤维表面,实现三维导电网络的完美构筑。本发明用于制备高性能导电纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN103450691B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310316858.4
申请日:2013-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 金属氧化物纳米颗粒表面接枝改性有机硅树脂耐热材料的制备方法,它涉及金属氧化物纳米颗粒表面接枝改性有机硅树脂耐热材料的制备方法,本发明是为了解决现有的金属氧化物改性有机硅树脂结构难以控制、金属氧化物颗粒在有机硅树脂中分散性差以及产物耐热性差的问题,本发明方法为:一、制备金属氧化物;二、制备混合物A;三、制备纳米颗粒和溶剂的混合物;四、制备硅树脂预聚物;五、制备金属氧化物改性的有机硅树脂;六、将金属氧化物改性的有机硅树脂置于室温下,室温干燥后,再于烘箱中加热,然后降至室温,即完成。本发明制备方法简单,降低了成本,耐热性有了较大的提高。本发明应用于化工领域。
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公开(公告)号:CN104532632A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510012281.7
申请日:2015-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 实现定点-定力破断的纤维连接环及其制造方法,涉及纤维连接环及其制造方法。是要解决目前使用火工微爆破进行绳索限位处破断方法破断点不可控,风险大的问题。该纤维连接环为芳纶纤维、聚对苯撑苯并双恶唑纤维、聚苯撑吡啶并咪唑纤维、聚酰亚胺纤维、超高分子量聚乙烯纤维、玻璃纤维、聚芳酯纤维中的一种或几种组成的混合纤维。方法:一、选取不同旦数的高性能纤维进行原纱加捻处理,编织获得两种拉伸强度不同的三股扭绳;二、将两种三股扭绳中间弯曲成环并彼此套结,并股;三、并股后的三股扭绳进行外包覆编织,即获得纤维连接环。此纤维连接环在定点-定力破断的实现上具有很高的可靠性。用于航空航天领域。
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公开(公告)号:CN103265702B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310203893.5
申请日:2013-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/18 , C08K3/36 , C08K3/22 , C09D183/06
Abstract: 一种抗紫外耐高温甲基硅树脂的制备方法,它涉及改性甲基硅树脂的制备方法。本发明要解决现有甲基硅树脂耐温性和抗紫外性能差以及制备方法复杂、成本高的问题。制备方法:一、正硅酸乙酯分散于无水乙醇中,再加入去离子水、无水乙醇和氨水的混合溶液,得到二氧化硅乙醇溶液;二、钛酸四丁酯分散于无水乙醇中,再加入去离子水、无水乙醇和盐酸的混合溶液,得到二氧化钛乙醇溶液;三、甲基三乙氧基硅烷和二甲基二乙氧基硅烷分散于无水乙醇中,制备甲基硅树脂预聚物;四、调节步骤一、二得到溶液pH至7,加入预聚物后回流得甲基硅树脂。本发明制备原料常规,方法简单易行,改性的甲基硅树脂在300℃下热失重比为0.6,抗紫外性能良好。
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公开(公告)号:CN104389176A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410607618.4
申请日:2014-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/55 , D06M11/74 , D06M15/568 , C08J5/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种含有氧化石墨烯的乳液型碳纤维上浆剂及其制备方法。所述上浆剂由非离子型环氧乳化剂、环氧树脂、氧化石墨烯、水分散介质制备而成,具体步骤如下:取环氧树脂,加入聚乙二醇和有机溶剂,在回流温度下加入偶联剂反应2~2.5h,加入烷基酚聚氧乙烯醚,搅拌1~2h,然后抽真空抽出有机溶剂,降低到室温得到非离子型环氧乳化剂;在所得非离子型环氧乳化剂基础上加入环氧树脂,然后缓慢定量加入氧化石墨烯水溶液,最后加水分散介质直至相转变得到乳液型碳纤维上浆剂。本发明克服了溶液型碳纤维上浆剂需要大量有机溶剂而带来经济、安全、环保、卫生等方面的缺点,所制备的上浆剂乳液具有粒度小、在碳纤维表面铺展均匀的特点。
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公开(公告)号:CN104151827A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410366100.6
申请日:2014-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。所述方法为:一、羧基化碳纳米管的制备;二、氨基化碳纳米管的制备;三、功能化碳纤维的制备;四、碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备。本发明赋予碳纳米管参与反应的活性,提高碳纳米管在硅树脂中的分散性,利用碳纳米管优异的韧性及强度增强有机硅树脂,纳米级的界面增加了纤维与树脂基体间的机械啮合作用,改善了界面结构,提高了碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的力学性能。本发明制备的碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料室温下的层间剪切强度可达到31.06Mpa,比未处理前提高了28.4%。
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公开(公告)号:CN104031272A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410311924.3
申请日:2014-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氨基化纳米二氧化硅改性的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聚合物耐紫外线性能差的技术问题。本氨基化纳米二氧化硅改性的PBO聚合物的结构表示式为:,其中n,s表示聚合度,n=30~100,s=30~100。制法:一、纳米二氧化硅的氨基化处理;二、将氨基化的纳米二氧化硅用浓盐酸沉淀后,再将其加入溶有4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐的SnCl2水溶液中,得溶液A;将对苯二甲酸溶于NaOH水溶液中,得到溶液B;再将溶液B滴加到溶液A中,反应后得到复合内盐;三、将复合内盐加入到多聚磷酸溶液中,升温聚合,得到氨基化纳米二氧化硅改性的PBO聚合物。
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