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公开(公告)号:CN108017906B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201810030788.9
申请日:2018-01-12
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08L77/02 , C08L91/00 , C08L83/04 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K7/00 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08G69/16
Abstract: 本发明为一种改性纳米管/含油铸型尼龙复合材料。该材料由如下方法制得,所述制备方法,包含以下步骤:(1)将纳米管加入到酸液中,超声搅拌后得到活化纳米管;(2)将上步所得活化纳米管加入到乙醇中,再加入硅烷偶联剂,反应1.0~8.0小时得改性纳米管;(3)将改性纳米管加入到润滑油脂中,得到改性剂;其中每1g改性纳米管,添加0.1~8.0g润滑油脂;(4)将己内酰胺加热融化后加入改性剂,再加入催化剂,得到该铸型尼龙复合材料。本发明得到的铸型尼龙的拉伸强度及断裂伸长率有显著提高。
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公开(公告)号:CN107366011B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710583967.0
申请日:2017-07-18
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种纳米多孔铜负载超细氧化铜纳米线复合材料及其制备方法和应用。该材料为棒材,包括非晶基体、覆盖在非晶基体上的纳米多孔铜以及负载在纳米多孔铜表面的超细氧化铜纳米线;所述的非晶基体为CuxZryAlz合金成分,其中x,y,z为原子百分比,45≤x≤50,45≤y≤50,5≤z≤10,且x+y+z=100;其中纳米多孔铜层厚85~135μm,韧带宽118~138nm,孔径尺寸30~100nm,纳米线长4~10μm,宽5~15nm,每20~30根纳米线团簇成一束。本发明首次发明在纳米级尺寸基体上构建氧化铜纳米线。纳米线状氧化铜与纳米多孔铜金属表面紧密结合,使制备的材料更加高效地光催化降解有机染料。
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公开(公告)号:CN106497034B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610996685.9
申请日:2016-11-14
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种含油铸型尼龙/稀土/氧化石墨烯复合材料。该材料由以下方法制得,包括以下步骤:将含有纳米粒子A和纳米粒子B的己内酰胺悬浮液按质量比1:1混合;在温度120~130℃时,加入催化剂,在120℃~130℃下减压4~8min;再在130℃~140℃加入3.0~5.0份质量的润滑油或润滑脂,最后加入活化剂,混合后倒入模具中,在温度150~180℃维持30~60分钟后,得到产品;本专利发明的含油铸型尼龙/稀土/氧化石墨烯复合材料综合性能优异,尤其适合于大型机械的部件要求,如齿轮、滑块、轴承等。
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公开(公告)号:CN108330526A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810090175.4
申请日:2018-01-30
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种纳米多孔银负载多孔氧化银纳米球复合材料及其制备方法。该复合材料为棒材,包括非晶基体、覆盖在非晶基体上的纳米多孔银以及负载在纳米多孔银表面的由超薄多孔氧化银纳米片聚集成的纳米球;所述的非晶基体为CuxZryAgz合金成分,其中x,y,z为原子百分比,35≤x≤45,35≤y≤45,10≤z≤30,且x+y+z=100;其中,纳米多孔银层厚100~150μm,韧带宽20~110nm,孔径尺寸30~150nm;纳米片长10~25nm,宽3~10nm,厚2~5nm,纳米片上的纳米孔洞尺寸为0.5~1nm;每30~50个纳米片聚集成一个纳米球,纳米球直径为60~110nm。本发明具有更大的比表面积,进而更利于银离子的快速溶出,并且多孔氧化银纳米球与纳米多孔银连接紧密,不易分离。
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公开(公告)号:CN107698968A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711045760.4
申请日:2017-10-31
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明是一种改性纳米粒子/含油铸型尼龙复合材料。该材料由如下方法制得,所述制备方法,包含以下步骤:将纳米粒子加入到苯类溶剂中,再加入异氰酸酯,得到中间体1;将其再加入到苯类溶剂、醇类,得到改性纳米粒子;将己内酰胺加热,加入润滑油或润滑脂和改性纳米粒子的混合分散物,最后加入催化剂、助催化剂,得到该铸型尼龙复合材料。本发明相比于普通的含油铸型尼龙,不仅耐摩擦、磨损性能显著提高,材料的压缩强度及模量、弯曲强度及模量等综合力学性能也明显提高。
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公开(公告)号:CN105037190A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510357452.X
申请日:2015-06-24
Applicant: 河北工业大学
IPC: C07C233/36 , C07C231/02 , C08G65/333 , C08J3/03 , C08L95/00
Abstract: 本发明为一种双油链、复合型慢裂快凝沥青乳化剂及其制备方法和应用。该乳化剂的结构式如下,其中,m=10或15,r=3、4或5,n=12~18。本发明通过设计新型的双油链结构,制得的乳化剂针对不同型号的沥青都具有很好的乳化效果;通过引入了芳香性的亲油链、用聚氧乙烯非离子亲水基代替部分多胺阳离子亲水基,实现了阳离子和非离子复合,使得用该乳化剂制得的沥青乳液慢裂性明显,储存稳定性好。
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公开(公告)号:CN103304803B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310278121.8
申请日:2013-07-04
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种铸型尼龙/改性氧化石墨纳米复合材料的制备方法,本方法用二元胺改性氧化石墨,在氧化石墨中引入胺基,由此加强氧化石墨与尼龙的界面作用,综合提高铸型尼龙的力学性能和热性能。本发明制备工艺简单,成本低廉,由于少量的改性氧化石墨的加入,复合材料的冲击强度就明显增加,当己二胺改性氧化石墨含量为0.1%时,复合材料的冲击强度比纯尼龙提高了62%,拉伸强度也明显增加;玻璃化转变温度达到了93.9℃,比纯尼龙提高了16.3℃,热性能显著增强。
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公开(公告)号:CN103920415A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410179033.7
申请日:2014-04-30
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01F17/32 , B01F17/18 , C07D295/13
Abstract: 本发明为一种新型双子型阳离子表面活性剂,该表面活性剂的结构式如式(A)。本发明的一种双子型阳离子表面活性剂在极性头基处引入基团实现化学键合,抑制原来单链单头基之间的分离力,增加碳链之间的亲和力,实现了提高表面活性的目的,为实际应用开辟了全新途径。此表面活性剂有良好的水溶性,与一般的单头表面活性剂相比具有较低的表面张力和cmc值,是一种应用前景广阔的新型表面活性剂。其中,n=18、16、14或12。
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公开(公告)号:CN103485317A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310471695.7
申请日:2013-10-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: E02B15/02
Abstract: 本发明公开一种曲柄连杆冲击式破冰装置,其特征在于该破冰装置主要包括破碎机构,平移稳定机构和机架;破碎机构包括液压马达,曲轴,曲柄,摆动破碎主臂,连杆,连接柱,减振器和液压镐;液压马达与支架上端固接,其输出轴与曲轴相连,曲轴两端铰接在支架上端;曲柄至少为周向角度均分的两组,动平衡地安装在曲轴上;曲柄的一端与曲轴连接,而另一端与相对应的摆动破碎主臂的前端铰接,摆动破碎主臂中间与连杆、支撑座依次铰接,其后端与连接柱、减振器和液压镐依次连接;平移稳定机构包括摇臂,摆杆,稳定支撑杆和防摆U型架;摆杆下端与支撑座连接,上端与摇臂下端和稳定支撑杆前端铰接在同一位置,稳定支撑杆后端与防摆U型架连接。
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公开(公告)号:CN103304803A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310278121.8
申请日:2013-07-04
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种铸型尼龙/改性氧化石墨纳米复合材料的制备方法,本方法用二元胺改性氧化石墨,在氧化石墨中引入胺基,由此加强氧化石墨与尼龙的界面作用,综合提高铸型尼龙的力学性能和热性能。本发明制备工艺简单,成本低廉,由于少量的改性氧化石墨的加入,复合材料的冲击强度就明显增加,当己二胺改性氧化石墨含量为0.1%时,复合材料的冲击强度比纯尼龙提高了62%,拉伸强度也明显增加;玻璃化转变温度达到了93.9℃,比纯尼龙提高了16.3℃,热性能显著增强。
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