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公开(公告)号:CN101905557A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010241130.6
申请日:2010-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 超轻耐候高强平流层蒙皮材料,它涉及一种蒙皮材料。本发明提供了一种具有高强度和耐候性能的超轻平流层蒙皮材料。超轻平流层蒙皮材料从外至内由耐候层、承力层、阻隔层和热封层组成。发明承力层选用超高强度的Vectran纤维200丹尼尔平纹织物,强度约为普通聚酯的6倍,且质轻,重量54g/m2,厚度为0.16mm。制备得到的平流层蒙皮材料质量超轻。
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公开(公告)号:CN104532547B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510046754.5
申请日:2015-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/45 , D06M23/00 , D06M23/08 , D06M101/36
Abstract: 基于涂覆Al2O3溶胶凝胶的耐高温柔性织物材料的制备方法,本发明涉及柔性织物材料,它为了解决现有可膨胀展开防热阻力面材料的强度较低,耐高温性能需进一步提高的问题。涂覆Al2O3溶胶的耐高温柔性织物材料首先通过异丙醇铝和异丙醇制备Al2O3溶胶,然后将溶胶浸渍涂覆在纤维布上。而涂覆Al2O3凝胶的耐高温柔性织物材料则是将Al2O3溶胶超临界干燥成干凝胶粉末,再与PU胶粒和DMF混合成凝胶涂料,最后涂层到织物材料上。本发明将涂覆有Al2O3溶胶凝胶的织物材料应用于可膨胀展开防热阻力面材料中。本发明涂覆Al2O3溶胶凝胶的柔性胶织物材料具有良好的热学性能和拉伸强度。
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公开(公告)号:CN103550956B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310530654.0
申请日:2013-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D17/022
Abstract: 简易油水分离器,涉及一种新型简易油水分离器。所述油水分离器由油水相输入管(1)、承接管(2)、油水分离网膜(3)、支撑壳体(4)、分离油相输出管(5)和分离水相输出管(6)组成,油水相输入管(1)与承接管(2)连通,所述支撑壳体(4)为网状或多孔状结构,其位于分离油相输出管(5)的内部并与分离油相输出管(5)的上端固定连接,支撑壳体(4)的上端与承接管(2)的下端连通,下端与分离水相输出管(6)连通,支撑壳体(4)的侧壁与分离油相输出管(5)连通,油水分离网膜(3)紧贴于支撑壳体(4)内侧。本发明提供的简易油水分离器具有节能、环保、高效、低成本、小尺寸、低重量并且可连续作业等优势。
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公开(公告)号:CN104532547A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510046754.5
申请日:2015-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/45 , D06M23/00 , D06M23/08 , D06M101/36
Abstract: 基于涂覆Al2O3溶胶凝胶的耐高温柔性织物材料的制备方法及其应用,本发明涉及柔性织物材料,它为了解决现有可膨胀展开防热阻力面材料的强度较低,耐高温性能需进一步提高的问题。涂覆Al2O3溶胶的耐高温柔性织物材料首先通过异丙醇铝和异丙醇制备Al2O3溶胶,然后将溶胶浸渍涂覆在纤维布上。而涂覆Al2O3凝胶的耐高温柔性织物材料则是将Al2O3溶胶超临界干燥成干凝胶粉末,再与PU胶粒和DMF混合成凝胶涂料,最后涂层到织物材料上。本发明将涂覆有Al2O3溶胶凝胶的织物材料应用于可膨胀展开防热阻力面材料中。本发明涂覆Al2O3溶胶凝胶的柔性胶织物材料具有良好的热学性能和拉伸强度。
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公开(公告)号:CN102673052B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210168746.4
申请日:2012-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B15/095 , B29C59/02 , B08B3/12 , B64C1/12
Abstract: 飞艇蒙皮用Al层涂覆型TPU薄膜减阻微沟槽的热压印制备方法,它涉及飞艇蒙皮材料的制备方法。本发明要解决蒙皮耐候性差、阻力大、隔热性差的问题。制备方法:一、制备Al制模板;二、清洗模板并涂覆脱模剂;三、用无水乙醇超声清洗TPU薄膜;四、在130~135℃、50~70N的条件下,压印15~20min,停止加热,保压2~2.5h;五、采用磁控溅射技术,在步骤四的TPU薄膜上溅射Al层得到的具有减阻微沟槽的Al层涂覆型TPU薄膜。本发明得到了高分辨率、高深宽比结构的微沟槽,薄膜表面的Al层,能反射太阳辐射、增加耐候性,并具工艺设备简单、成本低廉。本发明用于制备临近空间飞艇减阻耐候蒙皮材料。
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公开(公告)号:CN103849905A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410114816.7
申请日:2014-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D1/08 , C25D3/12 , B05D5/08 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种油水分离材料的制备方法,所述方法步骤如下:(1)采用氢气泡模板法制备多孔网状Ni薄膜;(2)一定温度下对Ni薄膜表面进行退火使得表面层氧化成NiO,并用十二烷基硫醇和十四酸修饰上述制备的多孔网状NiO薄膜表面,得到超疏水多孔网状薄膜。氢气泡模板法制备多孔材料是一种简单、方便、成本低、参数可控的方法,该方法在铜网沉积可得到三维多孔网状薄膜,制备多孔薄膜是以动态的氢气泡为模板,相比较于硬模板法,该方法的优点是无需去除模板,解决了现有方法成本高、操作复杂、膜污染严重等问题,有望实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN103555221A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310592855.3
申请日:2013-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09J7/02 , C09J179/02 , C09J9/02 , C09J11/00 , C08G73/02
Abstract: 仿生壁虎胶带的制备方法,涉及一种仿壁虎脚刚毛的制备方法。本发明的仿壁虎结构复合微阵列的制备方法步骤如下:(1)采用溶液化学法制备ZnO和ZnO/C微阵列;(2)将上述制备的ZnO和ZnO/C微阵列浸渍在具有双亲性的聚乙烯吡咯烷酮的酒精溶液中数分钟,取出后置于苯胺的盐酸溶液中,后加入苯磺酸钠和偏钒酸铵的HCl溶液,在N2气氛室温下进行聚合反应,聚合反应后得到ZnO/PANI和ZnO/C/PANI复合微阵列。本发明的仿壁虎脚刚毛的制备方法操作简单,实验参数可控,成本低,可用于制造一种导电聚苯胺包覆的ZnO纳米管仿壁虎脚微阵列,其仿壁虎脚纳米阵列的面积为0.1-5cm2,直径为10nm-500nm,高度为0.1-10μm。
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公开(公告)号:CN103550956A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310530654.0
申请日:2013-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D17/022
Abstract: 简易油水分离器,涉及一种新型简易油水分离器。所述油水分离器由油水相输入管(1)、承接管(2)、油水分离网膜(3)、支撑壳体(4)、分离油相输出管(5)和分离水相输出管(6)组成,油水相输入管(1)与承接管(2)连通,所述支撑壳体(4)为网状或多孔状结构,其位于分离油相输出管(5)的内部并与分离油相输出管(5)的上端固定连接,支撑壳体(4)的上端与承接管(2)的下端连通,下端与分离水相输出管(6)连通,支撑壳体(4)的侧壁与分离油相输出管(5)连通,油水分离网膜(3)紧贴于支撑壳体(4)内侧。本发明提供的简易油水分离器具有节能、环保、高效、低成本、小尺寸、低重量并且可连续作业等优势。
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公开(公告)号:CN103537121A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310530780.6
申请日:2013-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D17/022
Abstract: 简易分离网膜基油水分离器,涉及一种油水分离器。所述油水分离器由油水相输入管(1)、承接管(2)、油水分离网膜(3)、支撑壳体(4)、分离油相输出管(5)和分离水相输出管(6)组成,油水相输入管(1)与承接管(2)连通,所述支撑壳体(4)为网状或多孔状结构,其位于分离油相输出管(5)的内部并与分离油相输出管(5)的上端固定连接,支撑壳体(4)的上端与承接管(2)的下端连通,下端与分离水相输出管(6)连通,支撑壳体(4)的侧壁与分离油相输出管(5)连通,油水分离网膜(3)紧贴于支撑壳体(4)内侧。本发明提供的简易分离网膜基油水分离器具有节能、环保、高效、低成本、小尺寸、低重量并且可连续作业等优势。
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公开(公告)号:CN103241393A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310182679.6
申请日:2013-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G1/64
Abstract: 一种航天器空间牢固对接方法,涉及一种微小航天器空间对接方法。本发明在柔性展开装置的表面涂覆上包覆有可反应性胶的微型反应器;然后将上述柔性展开装置以折叠的形式在发射时密闭储存在航天器发射舱里,进入预定轨道后,打开密闭装置,伸出折叠的柔性展开装置,同时慢速展开,当柔性展开装置碰触到另一航天器时通过微型反应器破裂释放的可反应性胶实现永久牢固粘接。本发明采用柔性慢速展开装置缓冲飞行速度和对接力,采用可反应性胶粘剂空间在轨反应将两个航天器牢固粘接连为一个整体,进而实现两个航天器间的永久空间对接,能够提高航天器对接的灵活性、可靠性和成功率,以及降低对接方式的难度。
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