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公开(公告)号:CN119797920A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510014947.6
申请日:2025-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/524 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/645 , C04B35/626
Abstract: 本发明提出了一种超高强三维网状石墨烯/非晶碳复合材料及其制备方法,属于碳材料技术领域,该制备方法包括以下步骤:采用两步法,将由丙烯酰胺、水溶性糖类、N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺制得的水凝胶依次进行预处理和烧结处理,最后制备得到所述超高强度新型碳材料;其中,所述烧结处理采用放电等离子体烧结或热压烧结。通过本发明的两步法策略,不仅解决了传统方法在微观结构设计上的瓶颈,还显著缩短了制备周期、降低了生产成本,成功制备出具有高强度和优良力学性能的石墨基碳材料,为石墨材料在工业应用中的进一步发展奠定了基础。
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公开(公告)号:CN118684912B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410893734.0
申请日:2024-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种梯度结构的纤维增强树脂基轻质烧蚀复合材料及其制备方法,属于纤维增强树脂基复合材料技术领域,该制备方法包括:将纤维毡的外表面浸渍于液化的相变材料中直至达到预设浸渍深度后,经冷却,得到占位纤维毡;将占位纤维毡浸渍于酚醛气凝胶前驱体溶液中,进行第一固化,得到纤维毡湿凝胶复合材料;去除纤维毡湿凝胶复合材料中的相变材料,得到空位纤维毡湿凝胶复合材料;将空位纤维毡湿凝胶复合材料的外表面浸渍于可陶瓷化树脂溶液中,进行第二固化,得到梯度结构的纤维增强树脂基轻质烧蚀复合材料。本发明提供的制备方法可以精准调控酚醛气凝胶基体和可陶瓷化树脂基体在纤维毡内的含量比例、复合材料密度以及抗烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN117683322B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311795969.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L61/14 , C08K9/06 , C08K7/10 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08J9/28 , C08J5/06 , C08J5/08 , D06M15/643 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种基于弹性强化的柔性隔热复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,该柔性隔热复合材料包括弹性纤维增强体和柔性酚醛气凝胶基体;弹性纤维增强体为纤维表面包覆有机硅弹性层的纤维预制体;有机硅弹性层中的有机硅为第一有机硅,第一有机硅为硅树脂、硅橡胶中的一种或多种;柔性酚醛气凝胶基体为有机硅改性酚醛气凝胶;有机硅改性酚醛气凝胶中的有机硅为第二有机硅,第二有机硅为线性硅氧烷。本发明提供的柔性隔热复合材料兼具优异的柔韧性和隔热性能。
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公开(公告)号:CN118117782A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410313903.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 沈阳微控飞轮技术股份有限公司
Abstract: 一种主动制冷型隔热耐高温的定子永磁式电机,属于耐高温电机技术领域,为解决现有永磁电机无法满足高温环境使用需求的问题。它包括:转子、定子、定位轴、机壳、转动轴和一体化冷却机构;一体化冷却机构包括槽内冷却管道和“Z”型冷却管道;定位轴一端用于固定安装,另一端与定子固定连接,并通过转动轴承内嵌于机壳内,转动轴与机壳固定连接,并通过转子输出动力;转子的转子齿采用凸极结构,均匀分布在转子轭上;定子的定子铁芯上沿轴向间隔设有电枢齿和容错齿,永磁体内嵌于电枢齿中,电枢绕组缠绕于电枢齿上,槽内冷却管道置于定子铁芯的定子槽内,“Z”型冷却管道置于定位轴内。用于工作于高温环境中的永磁电机。
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公开(公告)号:CN117862619A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410203328.7
申请日:2024-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于强迫发汗技术的C/C复合材料主动冷却系统的制备方法,本发明是要解决无机非金属基主动冷却结构可靠性和冷却效率较低等问题。制备方法:一、采用致密化工艺使C/C复合材料高度致密化;二、将致密化C/C复合材料固定于电火花高速穿孔机的工作台上;三、利用脉冲电源放电产生的高能量在C/C复合材料上加工出微通道;四、加工微通道阵列;五、装配C/C复合材料主动冷却工件与金属主动冷却模具;六、通过泵送装置将冷却工质填充到C/C复合材料主动冷却组件中。本发明中采用先致密化再构筑冷却微通道的方式,能够在保障材料力学性能的同时,对微结构的尺寸和分布进行量化设计与按需构筑,拓宽了冷却工质种类,显著提升防热效率。
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公开(公告)号:CN117683321A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311796090.5
申请日:2023-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L61/06 , C08K5/5435 , C08K3/26 , C08K7/14 , C08K5/544 , C08K7/10 , C08K7/06 , C08K5/548 , C08K5/42 , C08K5/5425 , C08K5/3477 , C08J9/28 , C08J5/10
Abstract: 本发明提供了一种低温固化水基酚醛气凝胶复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,该低温固化水基酚醛气凝胶复合材料包括纤维增强体和酚醛气凝胶基体;酚醛气凝胶基体的制备原料包括酚醛树脂、表面活性剂、固化剂、固化促进剂和水;固化促进剂为碳酸氢盐、碳酸盐、对甲苯磺酸中的至少一种。本发明提供的酚醛气凝胶复合材料的制备方法简单且可控,成本低,易于产业化生产,制得的酚醛气凝胶复合材料具有超轻质、低热导率、抗烧蚀、高强度等优点,可适用于航天器载入返回器外表面热防护系统的防隔热材料,可以抵御高速载入返回的高气动冲刷环境作用。
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公开(公告)号:CN117209297A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311193001.8
申请日:2023-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B41/87
Abstract: 基于氧化硅‑氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法,本发明涉及一种基于氧化硅‑氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法,本发明是为了获得耐高温氧化烧蚀的陶瓷基复合材料,采用涂敷有PyC涂层的三维编织T700‑PAN纤维编织体作为承力骨架,使用SiHfBOC先驱体陶瓷作为基体。通过压力辅助先驱体浸渍裂解法将承力骨架与陶瓷基体进行复合。本工艺不仅制备温度低,对碳纤维损伤较小,还可以高效致密化复合材料,复合材料具有接近90%的致密度,可以在高温烧蚀环境下有效阻止氧通道的形成,实现较好的保护作用。本发明用于耐氧化烧蚀复合材料技术领域。
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公开(公告)号:CN116873920A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311004557.8
申请日:2023-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/205
Abstract: 一种采用小分子碳水化合物制备连续石墨薄膜的方法,它属于碳材料制备领域,具体涉及一种采用小分子碳水化合物制备连续石墨薄膜的方法。本发明的目的是为了解决连续石墨薄膜制备难度大,生产成本高及环境污染大的问题。本发明采用小分子碳水化合物作为碳源,羧甲基纤维素钠作为增稠剂,丙烯酸和N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺作为凝胶体系,去离子水作为凝胶体系的溶剂,采用流延法在聚酰亚胺薄膜和PET薄膜之间制备连续水凝胶薄膜,经预碳化、碳化、石墨化后获得连续石墨薄膜。本发明开创了采用小分子碳水化合物制备连续石墨薄膜的先河,打破了聚合物如聚酰亚胺制备连续石墨薄膜的限制,制得的连续石墨膜结晶质量较高,缺陷较少。
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公开(公告)号:CN116873919A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311004550.6
申请日:2023-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/205
Abstract: 一种利用小分子糖类物质制备高取向度石墨薄膜的方法,本发明属于碳材料制备领域。本发明的目的是为了解决高取向度石墨薄膜生产难度大,生产成本高且易造成环境污染的问题。方法:一、配置糖类前驱体溶液;二、旋涂成膜;三、凝胶化;四、预碳化和碳化;五、石墨化。本发明开创了糖类物质制备高取向度石墨薄膜的先例,制备的高取向度石墨薄膜纯度极高,结晶性良好,石墨化度高,取向结构明显,具有较高的实际应用和科研价值。本发明制备的高取向度石墨薄膜具有较为优异的电磁屏蔽性能,制得的650nm厚的高取向度石墨薄膜在X波段具有超过50dB的电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN116082696B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202211567801.7
申请日:2022-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种水基酚醛气凝胶复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:将表面活性剂溶解于去离子水中,然后加入所述酚醛树脂进行混匀,得到预混液;将所述固化剂加入至所述预混液中混匀,得到酚醛树脂前驱体;将纤维预制体置于所述酚醛树脂前驱体中进行浸渍,经固化处理,得到水基酚醛气凝胶复合材料。本发明提供的水基酚醛气凝胶复合材料的制备方法采用去离子水为反应介质,以酚醛树脂为原料,制备工艺简单且极大地缩短了制备周期。
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