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公开(公告)号:CN117417526A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311335557.6
申请日:2023-10-16
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。所述方法为:以芳基氨醇为单体,采用外交联剂编织法制备超交联多孔聚合物骨架;然后采用原位聚合法在超交联多孔聚合物骨架上包覆掺杂态导电聚合物,制备导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂。所制备的导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂不含金属组分,具有密度低、耐腐蚀、稳定性好、结构和化学组成可调等特点。由于导电聚合物产生传导损耗、超交联多孔聚合物骨架和导电聚合物之间的异质结构产生界面极化损耗以及超交联聚合物骨架丰富孔道结构对电磁波传输路径延长等诸多损耗机制的共同作用,该吸波剂具有优异的吸波性能。
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公开(公告)号:CN118978668A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411093743.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 一种微胶囊环氧树脂潜伏型固化剂及其制备方法与应用,属于环氧树脂固化剂技术领域,具体方案如下:一种微胶囊环氧树脂潜伏型固化剂包括微胶囊壳体和微胶囊囊芯,所述微胶囊壳体材料为含咪唑基的热塑性树脂,所述微胶囊囊芯材料为咪唑类化合物。由于壳体材料中咪唑基的存在,壳体材料在熔化后可起到固化作用并释放热量,从而加速囊芯材料的释放及固化,起到减少固化剂添加量和加快固化速度的作用。并且固化后,壳体热塑性树脂与环氧树脂形成半互穿网络结构,提升固化物力学性能。与传统微胶囊固化剂壳体材料不参与固化反应相比,具有固化剂添加量小、固化速度快以及固化物力学性能高的优势。
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公开(公告)号:CN118723971A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410730429.X
申请日:2024-06-06
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 一种硼掺杂的磁性多孔碳吸波材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。所述方法包括以下步骤:通过Friedel‑Crafts反应合成含铁的超交联多孔聚合物,将硼掺杂剂与含铁的超交联多孔聚合物混合均匀后,置于管式炉中进行高温碳化,得到硼掺杂的磁性多孔碳吸波材料。本发明制备方法简单,成本较低,多孔结构增加电磁波的反射路径,磁性组分提供磁损耗并与碳组分构成异质界面提供界面极化,掺杂的硼原子提高材料的偶极极化能力,通过这些损耗机制之间的共同作用,达到了强吸收、宽频带的优异性能,同时多孔结构显著降低了材料的密度,为轻质、宽频和高效吸波材料的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN116606246A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310571263.7
申请日:2023-05-20
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
IPC: C07D213/75 , C07D233/56 , C07D231/56 , C07D239/42 , C07D241/20 , C07D237/20 , A01N43/40 , A01N43/50 , A01N43/56 , A01N43/58 , A01N43/54 , A01N43/60 , A01N25/10 , A01P1/00 , C08K5/3432 , C08K5/3445 , C08K5/3447 , C08K5/3462 , C08L77/02
Abstract: 一种以含芳酰胺结构氮杂环衍生物为配体的银络合物抗菌剂及其制备方法和应用。所述抗菌剂具有式(1)所示的结构:其中,所述R1为未取代或取代的含氮杂环基;所述含氮杂环基包括吡啶基、咪唑基、吲唑基、嘧啶基、吡嗪基、哒嗪基;所述取代的含氮杂环基中的取代基包括氢、苯基、甲基、甲氧基、卤素;n为1、2或3。该络合物作为抗菌剂具有高效的广谱抗菌性,对革兰氏阴性菌大肠杆菌、革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌均表现出强抗菌活性。
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公开(公告)号:CN118755016A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411006266.7
申请日:2024-07-25
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
IPC: C08F226/06 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08G59/50
Abstract: 一种咪唑类环氧树脂潜伏型固化剂及其制备方法与应用,属于环氧树脂固化剂技术领域。具体方案为:一种咪唑类环氧树脂潜伏型固化剂,所述潜伏型固化剂为含有咪唑基的共聚物,所述共聚物是由烯基咪唑类单体和共聚单体进行自由基共聚合所得,所述共聚单体包括丙烯酸酯类单体、甲基丙烯酸酯类单体、芳香族乙烯基单体中的至少两种。本发明制得的咪唑类环氧树脂潜伏型固化剂,可通过调控单体比例实现对固化温度的调控,室温潜伏期长,高温下固化速率快且与环氧树脂发生交联固化后具有良好的力学性能与粘接性能。
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公开(公告)号:CN116236932A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310170022.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 一种基于柚皮苷的高截留抗菌纳滤膜的制备方法,属于材料制备领域。所述方法为:(1)配制氢氧化钠、柚皮苷和十二烷基硫酸钠的混合水相溶液,将聚砜基膜上表面浸于配制的水相溶液中2~20分钟,之后用橡胶辊将聚砜基膜表面的水相溶液除去;(2)配制1,3,5‑均苯三甲酰氯的正己烷溶液,并将步骤(1)处理后的聚砜基膜表面浸于该有机相溶液中1~15分钟,之后将有机相溶液倒出,将膜在空气中倒置3~15分钟;(3)将步骤(2)制得的膜在50~100℃的烘箱中热处理3~25分钟,之后将该膜浸泡于超纯水中。本发明采用界面聚合的方法将柚皮苷用于纳滤膜的制备,所制备的纳滤膜具有优异的抗菌以及截留性能。本发明应用于纳滤膜领域。
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公开(公告)号:CN119193063B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411292186.2
申请日:2024-09-14
Applicant: 烟台德邦科技股份有限公司 , 北京小米移动软件有限公司 , 哈尔滨工程大学
IPC: C09J163/00 , C09J183/06 , C09J193/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明涉及光固化材料技术领域,特别涉及一种阳离子型环氧树脂光固化胶及其制备方法与应用。本发明提供的阳离子型环氧树脂光固化胶,以重量百分比计,包括以下组分:脂环族环氧树脂25~55%,有机硅改性脂环族环氧树脂10~25%,氧杂环丁烷10~25%,松香酯二元醇5~20%,附着力促进剂5~10%,增感剂0.3~3%,光产酸剂0.1~2%。本发明提供的阳离子型环氧树脂光固化胶应用于电子材料粘接中,具有高附着力及高伸长率的优点,尤其对铜材料的附着力比常规阳离子环氧胶高,解决了常规阳离子光固化胶的缺陷,且固化物性能优良,老化可靠性高,适用范围广泛。
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公开(公告)号:CN119193063A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411292186.2
申请日:2024-09-14
Applicant: 烟台德邦科技股份有限公司 , 北京小米移动软件有限公司 , 哈尔滨工程大学
IPC: C09J163/00 , C09J183/06 , C09J193/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明涉及光固化材料技术领域,特别涉及一种阳离子型环氧树脂光固化胶及其制备方法与应用。本发明提供的阳离子型环氧树脂光固化胶,以重量百分比计,包括以下组分:脂环族环氧树脂25~55%,有机硅改性脂环族环氧树脂10~25%,氧杂环丁烷10~25%,松香酯二元醇5~20%,附着力促进剂5~10%,增感剂0.3~3%,光产酸剂0.1~2%。本发明提供的阳离子型环氧树脂光固化胶应用于电子材料粘接中,具有高附着力及高伸长率的优点,尤其对铜材料的附着力比常规阳离子环氧胶高,解决了常规阳离子光固化胶的缺陷,且固化物性能优良,老化可靠性高,适用范围广泛。
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公开(公告)号:CN116272906B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202310351609.2
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种含成对巯基的超交联聚合物吸附材料及其制备方法,本发明涉及一种吸附材料及制备方法,属于环保技术和功能化超交联聚合物合成技术领域。本发明的目的是为了解决水中重金属,尤其汞对环境污染严重的技术问题。本发明将含有二硫键的芳香族化合物与交联剂在路易斯酸催化下反应得到富含二硫键的超交联多孔聚合物前驱体;将该前驱体与还原剂反应后,前驱体中二硫键转化为成对巯基,得到含成对巯基的超交联聚合物吸附材料。本发明吸附材料具有制备过程简单、成本低廉、副产物少、吸附效率高等优点,尤其在处理高酸性含金属离子废水方面具有明显优势,具有广阔的市场前景。本发明制备的吸附材料用于吸附重金属领域。
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公开(公告)号:CN111804285A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010680909.1
申请日:2020-07-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种氨基-偕胺肟基双官能团超交联微孔铀吸附剂及制备方法,涉及一种铀吸附材料及其制备方法。目的是解决现有的用于提取铀的带有偕胺肟基的吸附材料合成条件复杂的问题和安全隐患的问题。本发明吸附剂的结构式为: 制备方法:以苯和苄胺为原料合成氨基化的微孔聚合物,将微孔聚合物氰基化;将所得产物偕胺肟化。本发明以苯和苄胺为单体,由外交联剂编织,经过深度的交联反应,采用亚甲基作为“桥键”将苯环深度链接,由此产生了孔隙丰富的微孔吸附材料。微孔吸附材料含有丰富的氨基和偕胺肟官能团,对铀表现出优异的吸附能力和离子选择性;合成条件简单并且不存在安全隐患。本发明适用于制备微孔铀吸附剂。
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