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公开(公告)号:CN1283695C
公开(公告)日:2006-11-08
申请号:CN200510010068.9
申请日:2005-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 采用多面体低聚倍半硅氧烷提高有机硅树脂耐热性的方法,它涉及一种提高有机硅树脂耐热性的方法。本发明解决了已有为提高有机硅树脂耐热性,采用改变聚硅氧烷侧基结构或改变主链的结构或加入耐高温填料,上述方法均会使有机硅树脂透波率降低的问题。它包括以下步骤:a、采用甲基烷氧基硅烷单体为原料,通过水解和缩聚反应制得有机硅树脂;b、在制成的有机硅树脂中加入醇类溶剂,制成以醇类为溶剂的有机硅树脂;它还包括c步骤:在b步骤制得的有机硅树脂中加入占有机硅树脂质量0.5~10%的多面体低聚倍半硅氧烷,反应温度为60~90℃,反应时间为4~8h,反应完毕后减压蒸馏。由本方法制成的改性有机硅树脂具有较高的耐热性能。
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公开(公告)号:CN1730744A
公开(公告)日:2006-02-08
申请号:CN200510010278.8
申请日:2005-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D01F11/14
Abstract: 碳纤维改性涂层及其制备方法,它属于复合材料界面改性技术领域。为了解决现有复合材料中碳纤维与聚合物之间的界面相复杂多变,从而使得材料在使用过程中不能达到理想的预期性能的缺陷,本发明的碳纤维改性涂层为笼型倍半硅氧烷涂层,其制备方法为:首先将碳纤维表面原有的涂层除掉,然后加入笼型倍半硅氧烷溶液,使纤维表面上吸附笼型倍半硅氧烷涂层,然后烘干。本发明在碳纤维外表面上引入和树脂结构相匹配的单一官能团。通过不同官能团的POSS涂层改性碳纤维表面,纤维自身碳纤维自身的强度在笼型倍半硅氧烷涂层处理后几乎不变,与树脂的浸润性提高,表面粗糙度增大,大大提高纤维增强树脂基复合材料界面粘接性能。
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公开(公告)号:CN1696179A
公开(公告)日:2005-11-16
申请号:CN200510010061.7
申请日:2005-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/42
Abstract: 一种接枝改性有机硅树脂的方法,它涉及一种高分子聚合物的改性技术。本发明是为解决已有技术存在的不能适应火箭和宇航技术的发展对材料耐高温性能及透波性能要求的问题。本发明的步骤是:将烷基氯硅烷、芳基氯硅烷及含乙烯基的硅烷偶联剂单体混合物通过滴液漏斗滴入甲苯和水的混合溶液中,在50~80℃条件下进行水解和缩聚反应;然后进行减压蒸馏制得乙烯基甲基苯基硅树脂;向乙烯基甲基苯基硅树脂中加入含乙烯基的环状纳米级笼形多面体倍半硅氧烷和过氧化物引发剂使乙烯基甲基苯基硅树脂与倍半硅氧烷进行接枝反应,反应后进行减压蒸馏即得POSS接枝改性的硅树脂。本发明接枝改性的有机硅树脂具有稳定性强及高耐热性的优点。
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公开(公告)号:CN119926320A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510229589.0
申请日:2025-02-28
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明提供了一种用于超大叶片的“套娃”式塑性反应容器,属于新能源风力发电技术领域;通过6段不同长度的圆筒连接的结构设置,使得整个反应容器具有大收展比,通过在反应容器可将所有段装入仿形截面曲线最大段的结构设置,使得反应容器更易满足长途陆运的长宽需求,大幅度缩短运输时间;通过各圆筒连接结构截面都为叶片仿形的结构设置,使得整体的反应容器的与叶片本体的外形适配度更高,且圆筒内侧壁与叶片本体之间的间隙更均匀,从而极大的节约了反应溶液的使用。本发明包括圆形收口端和连接收口端,还包括反应底座与运输底座;圆形收口端另一端外侧连接有圆形过渡段,圆形过渡段另一端外侧连接有仿形截面曲线连接段。
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公开(公告)号:CN119613305A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411799787.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C323/20 , C08G59/66 , C08G59/62 , C08G59/64 , C08G59/14 , C07C323/25 , C07C323/52 , C07C319/14
Abstract: 本发明公开了一种含邻苯二酚基团环氧树脂韧性固化剂及其制备方法,所述方法通过两步法合成含邻苯二酚基团硫醇类/羧酸类/胺类环氧树脂固化剂,为交联网络中进一步可逆的儿茶酚金属配位键的形成提供位点,并通过巯基‑环氧基、羧基‑环氧基或氨基‑环氧基之间的开环反应制备含双交联网络的环氧树脂材料。含配位网络的环氧树脂材料受外界刺激时的能量耗散能力显著提高,均匀分散在网络中的儿茶酚金属配位结构在反复加载‑卸载循环下再刚度和韧性的平衡中起着关键作用。此外,儿茶酚金属配位键的引入导致环氧树脂对紫外线吸收波长的改变,可被用作光热转换材料。本发明使热固性环氧树脂在柔性机器人和自适应设备等先进领域的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119223670B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411730109.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及星体探测设备技术领域,特别涉及一种地外星体钻采取芯组件结构及其制备方法,包括:限位锁定机构、柔性取芯回转体、变径锥、等张力集束绳和端头帽,柔性取芯回转体一端连接有限位锁定机构,柔性取芯回转体另一端与变径锥端部连接,柔性取芯回转体与变径锥组成柔性取芯结构,变径锥内连接有收纳结构,变径锥另一端通过等张力集束绳与端头帽连接,通过设置柔性取芯回转体和变径锥以及变径锥内的收纳结构,极大的简化了结构的复杂度,保证了装置的高取芯率,进而在执行取芯作业时,不会发生漏样与掉样的现象,且取出的样本的层理保持度高,对于科学研究具有极高的技术价值。
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公开(公告)号:CN119320560A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411855803.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L83/04 , D06M10/00 , D06M15/59 , C08L83/07 , C08L101/02 , C08L77/10 , D06M101/16
Abstract: 本发明公开了一种兼具水冰月壤钻取承载与柔性密封功能的取芯复合材料制备方法,通过表面接枝以及官能团的键和实现了不同尺寸纳米芳杂环纤维与芳杂环有机纤维两者之间更加紧密的复合,利用纳米纤维结构长径比高,表面活性高的特点,在芳杂环有机纤维软袋间构筑一层支撑层,弥补目前传统月壤盛装材料的空隙率过大,内部细壤流失的缺陷,同时赋予月壤盛装材料更加优异的机械性能,有机硅橡胶的涂覆,为月壤盛装材料在极寒条件的使用提供了强有力的保障,同时也进一步在软袋表面构筑一层致密层,有效组织了细壤与冻冰的逃逸,在保持原有柔性和高强度性能的基础上,进一步增强复合月壤盛装材料的功能,方法简单,效果明显。
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公开(公告)号:CN118791710A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411042053.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种单组份环氧树脂组合物及其碳纤维复合材料的制备方法,属于环氧树脂组合物及其应用领域。所述组合物包含5‑10份含P/N/Si元素的超支化聚合物,10‑20份潜伏性含磷咪唑固化剂、10‑40份多官能度环氧树脂和80‑100份双酚A型环氧树脂。本发明所制备的高性能和多功能单组份环氧树脂具有较长的储存期和快固化速度,并且固化物具有高阻燃性、高韧性、优异的耐热性和高强度,可以用于一些高科技领域,如航空航天、轨道交通和电子封装等领域。
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公开(公告)号:CN116042131B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310047924.6
申请日:2023-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09J9/02 , C09J163/02 , C09J163/00 , C08G59/60 , C08G59/56 , C08J3/03 , C08J3/12 , C08L63/02 , C08L63/00
Abstract: 一种纳米导电粘接剂的制备方法,属于环氧树脂制备技术领域。所述方法为:将导电纳米颗粒、环氧树脂、稀释剂、固化剂1和亲油性乳化剂用高速分散机均匀混合分散,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用高速分散机均匀混合分散,得分散液2;将油包水乳液加入分散液2中,高速乳化得水包油包水乳液体系;对水包油包水乳液体系进行升温,持续搅拌,进行固化,离心、洗涤、干燥,高温处理即可。本发明实现了导电纳米粘接剂的合成,其粒径最小可达到50nm,因表面反应活性的保留以及潜伏性固化剂的存在,在特定温度下可通过后固化反应实现自粘接。
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公开(公告)号:CN118126359A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410321508.5
申请日:2024-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种粉体芳纶纳米纤维规模化制备方法,所述方法如下:一、将氯化钙溶解在N‑甲基吡咯烷酮中,利用冰水浴将体系降温至0~5℃,分别加入对苯二胺和对苯二甲酰氯,反应过程中控制体系温度在10℃以下,当反应出现爬杆效应后停止反应,获得冻胶体;二、用N‑甲基吡咯烷酮对冻胶体进行溶胀并利用高速均质机进行分散从而形成均一的溶液,将上述溶液匀速滴加进凝固浴中,在高速均质机中进行均质处理;三、将均质后的体系过滤,得到芳纶纳米纤维团絮和滤液;四、对芳纶纳米纤维团絮进行洗涤、过滤、干燥处理,得到芳纶纳米纤维粉末。本发明解决了长期以来芳纶纳米纤维难以保存、运输困难的问题。
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