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公开(公告)号:CN104877102A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510300204.1
申请日:2015-06-03
Applicant: 威海云山科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: C08G18/3203 , C08G18/4684 , C08G18/5012 , C08G18/6511 , C08G2101/0025 , C08J9/143 , C08J2203/142 , C08J2205/10 , C08K5/0066 , C08K7/24 , C08K9/00
Abstract: 本发明涉及一种阻燃聚氨酯硬质泡沫保温板材,包含A、B两组份,A组份由阻燃聚醚或阻燃聚酯多元醇、胺醚多元醇、普通聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、反应型阻燃剂、改性可膨胀石墨和发泡剂按照一定比例混合而成,所述B组份为异氰酸酯。将A组分与B组份混合,经模压成型制得阻燃保温板材。所制备的阻燃保温板材阻燃测试数据超过GB8624-2012B1级阻燃标准,氧指数高达48.9,导热系数为0.02W/m.k左右,拥有极佳的抗压强度和抗弯折强度。适宜应用于建筑墙体、冷库、冰箱、太阳能热水器等阻燃保温领域。
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公开(公告)号:CN104558483A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510060911.8
申请日:2015-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
CPC classification number: C08G18/6666 , C08G18/4804 , C08G18/5012 , C08J9/144 , C08J2375/08 , C08K5/521 , C08K7/24 , C08K9/06
Abstract: 本发明涉及一种喷涂型聚氨酯硬质泡沫及其制备方法,其组合聚醚多元醇A组份由溴代物为起始剂的阻燃聚醚多元醇、胺醚多元醇、普通聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、磷系阻燃剂、可膨胀石墨预分散组份和发泡剂按照一定比例混合,与B组份异氰酸酯反应,经高压喷涂设备发泡制得。采用化学分散法和物理分散法并用,将可膨胀石墨通过硅烷偶联剂的作用和与多羟基小分子醇之间的氢键作用预分散在参与聚氨酯硬质泡沫成型反应的多羟基小分子醇中,并进一步经过乳化设备分散,最终可膨胀石墨均匀稳定分散在组合聚醚多元醇A组份中。所制备的喷涂型聚氨酯硬质泡沫阻燃达B1级,导热系数为0.0205~0.024W/m.k。此喷涂型聚氨酯硬质泡沫适宜应用于建筑墙体保温、冷库保温等领域。
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公开(公告)号:CN118145620A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410098256.4
申请日:2024-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 江苏碳什科技有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种低温性沥青包覆泡沫碳SIBs碳基负极材料及其制备方法,方法包括:将泡沫碳前驱体与发泡剂混合,混合均匀后转移放入坩埚并转移至管式炉中,在惰性气体氛围下加热得到泡沫碳。随后,将制备的泡沫碳与沥青按照一定比例充分混合,然后转移放入坩埚并转移至管式炉中在惰性气体氛围下碳化后的得到沥青包覆泡沫碳负极材料。本发明所制备得到的新型沥青包覆泡沫碳负极材料,极大改善了泡沫碳的储钠性能,具备高比容量、高首次库伦效率,可用于低速电动车、便携式电子设备以及分布式储能领域中。
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公开(公告)号:CN113173574A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110448643.2
申请日:2021-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C01B32/15 , B01J27/043 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01G11/86 , B01J20/20 , H01G11/34 , H01G11/36 , H01G11/44
Abstract: 本发明公开了一种负载过渡金属氧化物或硫化物的二维碳材料及方法和应用,包括以下步骤:(1)将有机配体的二甲基甲酰胺溶液加入过渡金属盐及尿素的二甲基甲酰胺溶液混合均匀,(2)溶剂热反应得到凝胶状金属‑有机框架材料前驱体,(3)在恒温干燥箱烘干前驱体,随后将烘干后的前驱体在石英管管式炉中快速升温热处理,即可。相比于现已有的利用金属‑有机框架材料制备碳材料的方法,突破了前驱体形态对碳材料的限制。这种利用金属‑有机框架材料发泡制备负载过渡金属氧化物或硫化物的二维碳材料的方法,为金属‑有机框架材料的应用拓宽了新的道路。
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公开(公告)号:CN109467069A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811299871.2
申请日:2018-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种大规模快速制备负载过渡金属或过渡金属氧化物的二维碳材料的方法,包括以下步骤:(1)将过渡金属盐的水和氨水混合溶液加入乙二胺四乙酸的乙二醇溶液混合均匀,(2)热恒温搅拌得到凝胶状前驱体,(3)利用前驱体热处理时的自蔓延特性烧制前驱体,即可。本发明制备的碳材料更薄,由于过渡金属或过渡金属氧化物和碳材料的协调作用,使其表现出超高的电化学活性,运用于水系超级电容器体系中材料亲水性更好。具有绿色环保、操作简便、实验效率高、原料有效利用率高等特点。不仅实现了大规模的制备,更能快速制备负载过渡金属或过渡金属氧化物的二维碳材料,为碳材料的应用拓宽了新的道路。
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公开(公告)号:CN106978606B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201611075214.0
申请日:2016-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C25B1/00 , C25D9/04 , C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种高导热石墨烯/钛复合材料的制备方法,通过电化学还原工艺在钛或钛合金基板表面制备石墨烯薄膜,形成石墨烯/钛复合材料。本发明的制备方法简单、可靠、操作性强,且不使用化学还原剂,减少了化学药品的污染,将还原和成膜过程一步完成,而且所制备的石墨烯薄膜致密、均匀、厚度可控。利用这种方法制备的石墨烯/钛复合材料的热导率显著提高,可进一步提高钛或钛合金的应用范围。
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公开(公告)号:CN104658765B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510056357.6
申请日:2015-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢无纺布基超级电容器电极材料、制备方法和应用,采用不锈钢无纺布作为基底材料,在该基底材料上原位生长金属氧化物、双金属氧化物、双金属硫化物、金属氢氧化物和导电聚合物之一的纳米结构,得到原位生长纳米结构的不锈钢无纺布基新型超级电容器电极材料。在基底材料的选择中,与碳布和泡沫镍相比,不锈钢无纺布作为基底材料,具有质轻,强度高,单位面积负载的活性物质多等特点,用其制备的电极材料无论是质量比容量还是面积比容量均高出其它两种基底材料。不锈钢无纺布为基底制备获得的超级电容器电极材料,其循环伏安曲线围成的积分面积要比在碳布和泡沫镍上大,基于不锈钢无纺布基底的电极材料的电容要更高一些。
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公开(公告)号:CN104847026A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510297460.X
申请日:2015-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: E04B1/80 , E04B1/94 , B32B27/12 , B32B27/40 , B32B19/08 , C08L75/06 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/50 , C08G18/32 , C08K7/24 , C08J9/14
Abstract: 本发明涉及一种玄武岩纤维布增强聚氨酯硬质泡沫复合保温板及其制备方法,其由玄武岩纤维布和聚氨酯硬质泡沫复合而成,所述聚氨酯硬质泡沫包含A、B两组份,所述B组份为异氰酸酯,所述A组份主要有阻燃聚酯多元醇、胺醚多元醇、硅油、甘油、三聚催化剂、发泡剂和改性可膨胀石墨组成。本发明玄武岩纤维布增强聚氨酯硬质泡沫复合保温板,其聚氨酯硬质泡沫保温板芯材的阻燃性能达B1级,采用具有A级防火的玄武岩纤维布与聚氨酯硬质泡沫芯材复合之后,抗压强度、抗弯折强度、拉伸强度以及尺寸稳定性均大幅提高。本发明适用于在建筑墙体、可拆卸板房、移动营房、岗亭建设等阻燃保温领域。
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公开(公告)号:CN110395712B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN201910839577.4
申请日:2019-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了快速宏量制备碳泡沫的方法,包括以下步骤:(1)制备过渡金属盐的水溶液,将植酸加入水、多元醇和氨水的混合溶液中搅拌均匀,将过渡金属盐的水溶液加入植酸、水、多元醇和氨水的混合溶液中,混合均匀;(2)恒温装置中加热形成凝胶;(3)热处理步骤,利用凝胶前驱体热处理时的铵盐分解产生气体,将凝胶吹制成泡沫状后在高温下碳化;(4)酸处理清洗掉金属颗粒。利用体系铵盐释放气体的速率和凝胶体系的黏度在一定温度下达到的动力学平衡,实现了碳泡沫的快速宏量制备。该方法得到的泡沫碳具有,高比表面积、质量轻、密度小、孔隙均匀等特点,在电化学储能,热管理材料及电吸附水处理等领域表现出优异的应用前景。
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公开(公告)号:CN109467069B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811299871.2
申请日:2018-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种大规模快速制备负载过渡金属或过渡金属氧化物的二维碳材料的方法,包括以下步骤:(1)将过渡金属盐的水和氨水混合溶液加入乙二胺四乙酸的乙二醇溶液混合均匀,(2)热恒温搅拌得到凝胶状前驱体,(3)利用前驱体热处理时的自蔓延特性烧制前驱体,即可。本发明制备的碳材料更薄,由于过渡金属或过渡金属氧化物和碳材料的协调作用,使其表现出超高的电化学活性,运用于水系超级电容器体系中材料亲水性更好。具有绿色环保、操作简便、实验效率高、原料有效利用率高等特点。不仅实现了大规模的制备,更能快速制备负载过渡金属或过渡金属氧化物的二维碳材料,为碳材料的应用拓宽了新的道路。
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