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公开(公告)号:CN101643983A
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200910306652.7
申请日:2009-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纤维丝悬滴涂覆上浆方法及所用的装置,它涉及一种纤维丝上浆的方法及装置。本发明解决了现有纤维丝上浆方法所需浆料量大、成本高,及现有上浆装置复杂、能耗大的问题。本发明的纤维丝悬滴涂覆上浆方法是将纤维丝从浆料悬滴的内部通过,其中纤维收丝速度为0.6~1m/min。本发明的方法所用的装置由浆槽、蠕动泵、滴液管、第一输料管和第二输料管组成,第一输料管的一端端口伸入浆槽至浆槽下部,第一输料管的另一端与蠕动泵的进料口连通,蠕动泵的出料口与滴液管的进料口通过第二输料管连通。本发明的纤维丝悬滴涂覆上浆方法所需浆料量少,节约了浆料,降低了成本,是现有浸渍法浆料需求量的1/5。本发明的装置结构简单,能耗小。
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公开(公告)号:CN101556235A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910072033.6
申请日:2009-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N13/00 , G01N23/225 , G01N23/227
Abstract: 碳纤维表面的溴代环氧树脂向上浆剂扩散的研究方法,它属于聚合物基复合材料改性领域。本发明解决了现有方法对树脂向上浆剂层扩散的研究很难进行的问题。本发明的方法如下:一、将玻璃洗净后烘干;二、将碳纤维的上浆剂溶液涂敷在玻璃表面上,烘干;三、再涂敷后烘干;四、重复步骤三的操作;五、在上浆剂层表面均匀撒上溴代环氧树脂,加热,冷却至室温,沿纵向方向切割,断面依次通过扫描电子显微镜和X射线能谱仪对上浆剂层中的溴元素线性扫描得到能谱图即可。本发明采用模型化合物,对不同温度及时间下树脂向上浆剂中的扩散过程进行宏观说明。本发明具有帮助人们的认识由抽象向具体转化,应用范围广及对界面的分析更便捷、准确和规范的优点。
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公开(公告)号:CN116554494B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310574495.8
申请日:2023-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种蒽基MOFs晶态材料及其制备方法和应用,它涉及金属‑有机骨架材料及其制备方法和应用,它是要解决现有的硝基芳烃爆炸物的检测方法检测设备昂贵、携带不便的技术问题。本发明的蒽基MOFs晶态材料的化学计量式为{Cd·(4Cl‑BDC)0.5·(STDC)0.5·L}n,其中4Cl‑BDC为去质子化的2,3,5,6‑四氯对苯二甲酸,STDC为去质子化的4,4’‑二苯乙烯二羧酸,L为9,10‑双(N‑苯并咪唑基)蒽,n为正整数。制法是将可溶性镉盐、2,3,5,6‑四氯对苯二甲酸、4,4’‑二苯乙烯二羧酸和9,10‑双(N‑苯并咪唑基)蒽加入到溶剂中进行溶剂热反应。该材料可用于检测0~5ppm的痕量三硝基苯酚,用于环境污染物荧光传感器领域。
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公开(公告)号:CN114889122B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210354050.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/336 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 一种基于微液滴发生器阵列的3D打印装置,为了解决现有技术打印大幅面的工件,需要庞大的打印机及打印时间长的问题。本发明的激光器、安装板和打印平台由上至下水平设置,激光器安装在安装臂的底部,安装臂与立柱固定连接,安装板安装在转动机构的底部,转动机构与立柱铰接,立柱与工作箱体固定连接,打印平台安装在升降机构的升降杆上,升降机构安装在工作箱体的内部,微液滴发生器位于安装板与打印平台之间,安装板内部设置有输液孔,微液滴发生器通过输料管与输液孔连通,输液管的一端与输液孔连通,输液管的另一端与缓冲瓶连通,缓冲瓶通过管路与原料箱连通。本发明可同时打印多种材料组成的物体,多个打印头同时工作可大大缩短打印时间。
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公开(公告)号:CN113845107B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111271924.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用二维共价有机骨架热解制备多孔碳纳米片的方法,本发明涉及多孔碳纳米片的方法。本发明是要解决现有的用COF制备的多孔碳材料比电容低的技术问题。本发明的方法:利用醛类反应物与胺类反应物在氮气保护下反应,得到聚合物;再将聚合物放入管式炉中,在氮气气氛下加热,得到多孔碳纳米片。本发明的多孔碳纳米片的比表面积达到300.847m2g‑1~1496.588m2g‑1,孔径为3.132nm~3.713nm。利用该多孔碳纳米片制备的电极的比电容为500‑630F g‑1,阻抗为0.8~2.7Ω,可用于电化学领域。
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公开(公告)号:CN117338494A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311295753.5
申请日:2023-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61F2/82 , B29C64/106 , B29C64/314 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , A61L31/02 , A61L31/04 , A61L31/06
Abstract: 一种陶瓷血管支架及其3D打印方法,它涉及血管支架及其制备方法。它要解决现有的血管支架机械性能差、生物相容性差的问题,该血管支架完全由陶瓷材料制成,它由上连接环、下连接环和连接在上连接环与下连接环之间的多条肋板组成;每条肋板由上段、中段和下段组成,上段和下段的两端设置连接柱,在中段的两端设置带卡槽的连接管,通过连接柱套在连接管中形成肋板。肋板也通过连接柱套在连接管中的方式连接在上、下连接环上。先3D打印出生胚,然后再脱脂、烧结,得到陶瓷血管支架。用带有球囊的导管将支架输入至血管狭窄处,通过给球囊加压将支架的肋板向外扩充,将各连接柱挤入相应连接管的卡槽内固定,从而将狭窄血管扩充。可用于医疗领域。
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公开(公告)号:CN111676699B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010729085.2
申请日:2020-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/59 , D06M11/74 , C08J5/06 , C08J5/08 , C08L101/00 , C08L77/10 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/14 , C08K7/06 , C03C25/47 , C03C25/328 , C03C25/42 , D06M101/40 , D06M101/36
Abstract: 一种MXene/聚酰胺酰亚胺复合上浆剂及其制备方法和应用,它涉及纤维上浆剂及其制备方法和应用。它是要解决现有的纤维上浆剂对复合材料的力学性能差的技术问题。本发明的上浆剂是由Ti3C2Tx MXene分散液、分散剂溶液和聚酰胺酰亚胺溶液混合而成。制法:将Ti3C2Tx MXene分散液、分散剂溶液和聚酰胺酰亚胺溶液混合即可。可将上浆剂作为热塑性复合材料增强纤维的处理剂,制备纤维增强热塑性复合材料的方法:将纤维脱浆、氧化后用MXene/聚酰胺酰亚胺复合上浆剂浸渍,然后分散到热塑性树脂中,成型,得到的复合材料的层间剪切强度达到55MPa~85MPa。可用于航空航天、汽车或工程等领域。
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公开(公告)号:CN110845404B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201911233058.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07D213/89
Abstract: 一种2‑苯基取代吡啶氮氧化合物的制备方法,它涉及一种吡啶氮氧衍生物的制备方法,它是要解决现有的直接选择性官能团化的方法的催化剂易燃、易爆、反应条件苛刻和区域选择性较差的技术问题。本方法:在室温下将吡啶氮氧衍生物、二苯基碘四氟硼酸盐、曙红Y催化剂、碱和添加剂加入到透明反应器中,密封;然后用氮气置换反应器中的气体形成氮气气氛,再注入溶剂,混合均匀;将反应器用蓝色LEDs灯光照进行反应;在反应结束后,旋蒸除去溶剂,再经预制硅胶柱层析分离纯化,得到2‑苯基取代吡啶氮氧化合物,该化合物的结构式为:其中R1为氢、烷基、腈基、卤素、苯基或硝基;它可以用于药物先导化合物的筛选或供生物活性测试、研究领域。
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公开(公告)号:CN113264941A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110585303.4
申请日:2021-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07D491/048
Abstract: 一种二氢呋喃喹啉酮衍生物及其制备方法,它涉及二氢呋喃喹啉酮衍生物及其制备方法,它是要解决现有的二氢呋喃喹啉酮类化合物的合成方法有金属残留、步骤繁琐的技术问题。本发明的二氢呋喃喹啉酮衍生物的结构式为:R1为烷氧基、卤素、烷基、H或取代芳香基;R2为烷氧基、卤素、烷基或H;制法:将1,7‑烯炔底物、溴二氟乙酸乙酯、光催化剂和碱溶解在有机溶剂中,混合均匀,置于蓝色LEDs灯下光照反应,然后旋蒸溶剂、分离纯化,得到二氢呋喃喹啉酮衍生物;它可用于用作药物先导化合物、生物活性测试研究、合成领域。
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公开(公告)号:CN113004691A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110197459.5
申请日:2021-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种防冻可修复导电双网络高聚物及其制备方法和应用,它涉及高聚物及其制备方法和应用。它是要解决现有的导电水凝胶存在的抗冻性差、无自修复功能的技术问题。本发明的高聚物是由第一网络和第二网络形成的互穿网络结构;其中第一网络为含有二硫键的环状物且含有可形成氢键的基团的单体热开环聚合形成的聚合物主链,并由侧链羧基形成氢键交联;第二网络为多醇高聚物和硼类化合物形成的聚合物网络结构。制法:一、制备导电分散液;二、合成单网络聚合物;三、合成防冻双网络;四、制备防冻可修复导电双网络高聚物。该高聚物具有低温压缩和扭转弹性、导电和自修复性能,可应用于0℃~‑60℃的低温传感器。
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