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公开(公告)号:CN119965335A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411902987.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种具有改善的相分离结构的聚合物电解质的制备方法,所述方法如下:一、将环氧树脂、固化剂和锂盐在室温条件下搅拌溶解,形成透明均匀的预聚液A;二、将PVDF、锂盐和溶剂搅拌溶解,形成透明均匀的溶液B;三、将预聚液A与溶液B混合均匀,超声消泡后转移至模具中,在真空烘箱中烘干固化,即得到具有改善的相分离结构的聚合物电解质。本发明通过环氧基团和氨基的开环聚合反应,将无定形的长柔性链段的聚醚胺结合进聚合物分子体系,所得到的聚合物网络体系具有高柔性、低结晶度、与锂盐亲和性高的优点。以此种聚合物体系为桥梁解决了PVDF基固态电解质的相分离问题,从而制备得到了具有均相结构的PVDF基聚合物电解质。
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公开(公告)号:CN119864595A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510160483.X
申请日:2023-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/414 , H01M50/46
Abstract: 一种锂电池隔膜的制备方法,属于锂电池制备技术领域。所述方法为:将环氧树脂、稀释剂、固化剂1和亲油性乳化剂均匀混合,得分散液1;将电解质溶液恒速滴入分散液1,恒温高速搅拌,获得油包水乳液;恒温下,将去离子水、亲水性乳化剂和固化剂2均匀混合,得分散液2;将油包水乳液加入分散液2中,高速乳化,获得水包油包水乳液体系;对水包油包水乳液体系进行升温固化;固化后离心、洗涤、干燥,得到固体纳米粘接剂;将固体纳米粘接剂研磨,随后均匀铺覆于模具中高温处理,得锂电池隔膜。本发明选用电解质溶液作为油包水乳液的内水相,可以增加乳液内部渗透压,防止乳液之间发生融合,使粒径增大。
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公开(公告)号:CN119593096A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510007882.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明为一种耐紫外辐照PBOH纤维、制备方法及其在航天航空器或防火防弹材料中的应用,解决了PBO纤维不耐紫外辐照、抗压缩强度低等问题。其中PBOH纤维是氢键与PBO大分子链构成大分子内、大分子间稳定的五元环、六元环与八元环结构,并与噁唑环、咪唑环等杂环比邻,形成强化大杂环结构,使PBOH纤维在维持PBO纤维高强高模的同时提升了耐紫外辐照与抗压缩能力。所述高强耐辐照PBOH纤维在紫外光老化480h后,其拉伸强度保持率高达81%。该PBOH纤维合成方法工艺简单,容易推广,是极具潜力的PBO纤维改性方式,具有很强的实用价值。
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公开(公告)号:CN119591871A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411937015.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种苯撑硼杂化硅树脂气凝胶及其制备方法,属于气凝胶制备技术领域,具体方案包括以下步骤:步骤1、将烷氧基硅烷、有机苯硼酸、有机溶剂、去离子水加入到反应容器中加热水解‑缩合,反应结束后油水分离,取油状物减压蒸馏去除小分子有机物和去离子水获得含苯撑硼硅树脂预聚物;步骤2、将苯撑硼硅树脂预聚物溶解在有机溶剂中,加入催化剂,倒入模具中交联固化获得苯撑硼硅树脂凝胶;步骤3、将苯撑硼硅树脂凝胶常压加热干燥,干燥结束后,加热老化获得苯撑硼硅树脂气凝胶。本发明苯撑硼杂化硅树脂气凝胶可作为新型轻质、耐烧蚀、抗氧化、高性能烧蚀防隔热复合材料,将拓展杂化硅树脂在航天航空等领域的新用途。
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公开(公告)号:CN119331254A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411335324.0
申请日:2024-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可光固化3D打印的SiZrOC树脂及其制备方法和应用,属于陶瓷3D打印技术领域。SiZrOC树脂的制备方法包括步骤一、将氧氯化锆溶解在溶剂A中,加入螯合剂和三乙胺,混合均匀得到溶液A;将硅烷、溶剂B和去离子水混合,充分混匀得到溶液B;步骤二、将溶液A滴入溶液B中,反应一段时间后得到SiZrOC溶胶;步骤三、旋蒸SiZrOC溶胶,得到白色浑浊的高粘度树脂;步骤四、将高粘度树脂和有机溶剂分散均匀,然后减压过滤得到澄清透明的淡黄色滤液,将滤液旋蒸处理,得到淡黄色透明的SiZrOC树脂。本发明通过聚合物衍生陶瓷3D打印技术制备的陶瓷零件有着超高的力学性能和耐高温性。
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公开(公告)号:CN116356574B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310379910.4
申请日:2023-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/643 , D06M15/55 , C08J5/06 , C08L63/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种可提升复合材料CAI性能的碳纤维上浆剂的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤1、制备不同官能团种类的多官能度POSS;步骤2、将多官能度POSS与复配的环氧树脂行混合,得到POSS环氧树脂;步骤3、向POSS环氧树脂中加入分散剂进行超声处理;步骤4、将分散好的POSS环氧树脂与乳化剂混合,然后加入蒸馏水进行均质、乳化,得到POSS改性后环氧乳液型上浆剂。本发明将POSS引入到上浆剂中,可以实现POSS在纤维表面的均匀分散,避免了传统通过层间加入纳米粒子改善复合材料CAI的方式带来的纳米粒子团聚现象的发生,且操作简单,满足工业化实际应用条件,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114394264B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210044883.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G4/00
Abstract: 一种太空垃圾清理系统及方法,属于太空垃圾处理技术领域。本发明的目的是为了解决传统太空垃圾清理措施效率低、成本高等问题,所述太空垃圾清理系统包括飞行控制系统以及与飞行控制系统机械连接的供电系统、火控雷达、发射机构及自毁弹体;所述供电系统与飞行控制系统、飞行控制系统与发射机构、火控雷达与发射机构之间均为电连接和信号连接,所述供电系统为飞行控制系统、火控雷达和发射机构供电,所述飞行控制系统处理供电系统、火控雷达及发射机构之间的信号交互,并通过供电系统电流通断实现飞行姿态调整、火控雷达定向与发射机构运行。本发明采用动能弹药高速撞击的方式对太空碎片进行快速降轨处理,机构简单、反应快、精准度高。
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公开(公告)号:CN117904869A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410042295.2
申请日:2024-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/513 , D06M13/328 , D06M15/59 , D06M15/643 , D06M101/36
Abstract: 本发明公开了一种高气密纤维复合取芯软袋的制备方法,所述方法首先对芳纶纤维表面进行接枝处理,改善芳纶纤维的表面惰性,并使用硅烷偶联剂KH‑550修饰,最终在纤维表面得到目标官能团‑NH3,采用同质的纳米芳纶纤维涂覆,利用纳米芳纶纤维表面丰富的的‑COOH与纤维表面接枝的‑NH3之间官能团的键合以及较强的氢键及范德华力作用将两者紧密结合起来,填补了传统芳纶纤维取芯软袋的空隙,提升了取芯软袋的力学性能,最后通过涂覆有机硅橡胶进一步提升了取芯软袋的致密性,降低了取芯软袋的孔隙率,同时也提升了取芯软袋在外太空恶劣环境中的耐寒性与耐紫外线性能,为我国探月工程项目提供技术储存以及服务。
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公开(公告)号:CN114805799B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210551921.1
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种PIPD‑SWCNT共聚物的制备方法及应用,具体方案包括以下步骤:步骤一、对单壁碳纳米管进行羧基化得到羧基化的SWCNT;步骤二、在无氧反应体系中,将2,3,5,6‑四氨基吡啶盐酸盐逐步升温,抽真空脱除HCl;步骤三、加入五氧化二磷和2,5‑二羟基对苯二甲酸后逐步升温,每个温度区间保温6~36h,当升温至160~170℃,加入羧基化的SWCNT,升温至180~200℃反应结束,得到PIPD‑SWCNT共聚物溶液。本发明在SWCNT表面引入羧基,使SWCNT以第三单体通过共聚的方式均匀的键接到PIPD主链中,SWCNT在PIPD‑SWCNT共聚物主链中充当交联中心得到三维网状结构,PIPD‑SWCNT复合纤维的拉伸强度比纯PIPD纤维提升了60%‑80%。
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公开(公告)号:CN113621215B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110859349.0
申请日:2021-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机杂化生物质酚醛树脂耐烧蚀材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、通过碱催化下酚类与醛类的加成与缩合反应,制备出低粘度甲阶酚醛树脂,加入酚醛接枝用催化剂、有机硅化合物进行共聚合,得到有机硅改性的生物质酚醛树脂;二、通过三官能度硅烷、二官能度硅烷与有机硼化合物在酸催化下的共水解缩合或非水解共聚制备硼硅树脂低聚物;三、将有机硅改性的生物质酚醛树脂与硼硅树脂低聚物在共溶剂中溶解,加入硅氮烷或含氮化合物搅拌,得到有机‑无机杂化的生物质酚醛树脂。该方法制备的有机‑无机杂化生物质酚醛树脂具有优异的耐高温性能,且在高温下拥有较高的残炭率。
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