-
公开(公告)号:CN110483777A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910854383.1
申请日:2019-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多硅羟基POSS的合成方法,属于POSS制备技术领域。所述方法步骤如下:步骤一:将甲醇溶液和四丙氧基硅烷混合;步骤二:加入四甲/乙基氢氧化铵作为催化剂,20℃~40℃水解缩合24~36h;步骤三:混合液旋蒸浓缩得到粘稠态透明液体,3~5次水洗,除去多余的催化剂,即得到多硅羟基POSS。本发明合成了长久以来国内外未有涉猎的多硅羟基POSS,一步法直接合成多硅羟基POSS,合成方法简单易操作,且产物后处理简单。直接使用四丙氧基硅烷一步合成多硅羟基POSS。使用Et4NOH/Me4NOH作为催化剂,低温合成多硅羟基POSS,操作简单且合成条件温和。本发明合成多硅羟基POSS,产率高且耗时短。
-
公开(公告)号:CN109942853A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910273191.1
申请日:2019-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J5/18 , C08G63/199 , C08L67/02
Abstract: 一种紫外全屏蔽的聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚酯薄膜的制备方法,属于聚酯材料制备技术领域。本发明的目的是要解决现有聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料在耐UVA方面的缺陷。与添加填料的方法相比,本发明采用TA作为第三单体加入到共聚酯体系中的方法,避免了对PET本体的二次损伤,使其本体性能也没有下降,反而,由于TA的加入,使聚酯的拉伸性能得到了一定程度的提升。本发明以植物质酸反式肉桂酸作TA的材料来源,在紫外光下反应合成了TA,并作为第三单体加入到PET聚酯中,代替了部分对苯二甲酸,在催化剂乙二醇锑的催化下,与乙二醇进行酯化缩合反应,得到一种新型共聚酯PETT材料。
-
公开(公告)号:CN104726054B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510169891.8
申请日:2015-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09J183/04 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 低膨胀耐高温胶粘剂的制备方法,涉及一种胶粘剂及其制备方法。本发明是要解决现有硅树脂胶粘剂耐热等级低、胶接接头的形成需要复杂的工艺条件、胶接接头高温稳定性差、抗热震性差的问题。该胶粘剂包括硅树脂、硅烷偶联剂、固化剂、耐高温填料、无机纤维和有机溶剂。方法:一、将第一部分硅树脂溶于有机溶剂中,再加入甲基三乙氧基硅烷,搅拌,得到甲组分;二、将第二部分硅树脂溶于有机溶剂中,加入水、硅烷偶联剂、耐高温填料,反应,减压烘干得到经表面改性的填料,干燥后由行星式球磨机混合;三、将改性填料、固化剂和无机纤维混合,得乙组分;四、将甲组份与乙组份混合,即得到低膨胀耐高温胶粘剂。本发明用于制备胶粘剂。
-
公开(公告)号:CN106245328A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610610192.7
申请日:2016-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种芳纶纤维表面辐照接枝纳米聚合物粒子改性方法,所述方法包括纤维表面清洗和干燥、纤维与丙烯腈单体共辐照接枝处理两个步骤。本发明利用γ射线共辐照处理芳纶纤维和丙烯腈单体,通过辐照在纤维表面引发自由基聚合反应,在纤维表面接枝聚丙烯腈大分子。在辐照作用下,电离辐射与纤维分子相互作用发生能量转移,纤维分子吸收能量后产生离子对和激发分子,在这个过程中纤维分子会经过形成自由基的过程。形成的自由基捕获游离的丙烯腈单体发生自由基聚合反应,从而在纤维表面接枝聚丙烯腈大分子。本发明工艺简单、高效,反应条件温和,纤维处理量可控制。
-
公开(公告)号:CN114805799B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210551921.1
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种PIPD‑SWCNT共聚物的制备方法及应用,具体方案包括以下步骤:步骤一、对单壁碳纳米管进行羧基化得到羧基化的SWCNT;步骤二、在无氧反应体系中,将2,3,5,6‑四氨基吡啶盐酸盐逐步升温,抽真空脱除HCl;步骤三、加入五氧化二磷和2,5‑二羟基对苯二甲酸后逐步升温,每个温度区间保温6~36h,当升温至160~170℃,加入羧基化的SWCNT,升温至180~200℃反应结束,得到PIPD‑SWCNT共聚物溶液。本发明在SWCNT表面引入羧基,使SWCNT以第三单体通过共聚的方式均匀的键接到PIPD主链中,SWCNT在PIPD‑SWCNT共聚物主链中充当交联中心得到三维网状结构,PIPD‑SWCNT复合纤维的拉伸强度比纯PIPD纤维提升了60%‑80%。
-
公开(公告)号:CN115595059A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211125795.X
申请日:2022-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(CN) , 上海机电工程研究所(CN)
IPC: C09D183/04 , C09D5/18 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明提供一种绿色防火涂料的制备方法,涉及高分子涂料领域。该一种绿色防火涂料的制备方法,采用水溶性丙烯酸‑有机硅树脂为基体,硅酸盐为发泡剂、硅烷为防水剂、硅烷偶联剂为粘接促进剂,通过高速散分散机混合制成。解决了传统防火涂料存在有机VOC挥发,密度大、涂层透光率低的技术难题。
-
公开(公告)号:CN113150285B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110424017.X
申请日:2021-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用脱氢偶联反应合成氮杂环改性有机硅树脂的制备方法,所述方法根据脱氢偶联反应机理在过渡金属催化剂Ru3(CO)12催化作用下使含氢硅烷和氮杂环之间形成Si‑N键进而得到新型氮杂环改性有机硅烷,并采用水解缩合方式制备新型有机硅树脂。该有机硅树脂的制备方法涉及含氢硅烷和氮杂环的脱氢偶联反应、新型有机硅树脂的水解缩合、高温有机硅树脂的固化交联反应。本发明采用脱氢偶联反应成功在有机硅树脂侧链引入氮杂环刚性结构,在分子结构上合成了含有Si‑N键的有机硅化合物,即得到了氮杂环化合物改性有机硅树脂,较大程度的改善了有机硅树脂的耐高温性能和机械性能(弯曲强度和层间剪切强度)。
-
公开(公告)号:CN112080031B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010809585.7
申请日:2020-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于柔性神经电极的具有自我修复功能的可拉伸导电聚合物膜的制备方法。本发明属于神经电极领域。本发明的目的在于解决目前自修复材料需要在一定环境条件刺激下才能实现自修复以及缺少一种具有优异导电性的自修复材料的技术问题。方法:一、聚合物溶液的制备;二、预聚物的制备;三、可逆共价键引入;四、等离子体表面处理;五、聚合物膜改性;六、化学沉积金属导电层,得到用于柔性神经电极的具有自我修复功能的可拉伸导电聚合物膜。本发明制得一种高拉伸、具有自修复功能的神经电极基底,使其在微小划痕甚至断裂后,能在无外界刺激条件下自行修复,恢复使用性能。同时具备柔韧性、拉伸性,通过相应的变形伸缩适应生物组织的运动。
-
公开(公告)号:CN111234451B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010054189.8
申请日:2020-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L61/06 , C08L83/04 , C08K9/12 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08J5/06 , C08J5/00
Abstract: 本发明提供一种碳纳米管增强酚醛‑有机硅树脂基碳纤维复合材料的制备方法,属于树脂基复合材料技术领域,具体方案如下:包括以下步骤:将碳纤维表面羧基化,将羧基化的碳纤维表面氨基化,将氨基化的碳纤维表面接枝二硫代氨基甲酸盐;将硝酸镍的乙醇溶液充分浸润接枝二硫代氨基甲酸盐的碳纤维得到负载镍的螯合物的碳纤维;将负载镍的螯合物的碳纤维、酚醛树脂和有机硅树脂混合,得到酚醛‑有机硅树脂基碳纤维复合材料,在管式炉中烧结,得到碳纳米管增强酚醛‑有机硅树脂基碳纤维复合材料。本发明首次在单向碳纤维复合材料中原位生长碳纳米管,同时酚醛‑有机硅树脂复合材料的力学性能有了很大提高。
-
公开(公告)号:CN110693480B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910963293.6
申请日:2019-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61B5/24 , C08G83/00 , C09D183/04
Abstract: 一种基于金属‑MOF微观形貌特征的可植入神经电极及其制备方法,属于神经生物材料的技术领域。本发明要解决现有方法存在操作复杂、成本高、周期长等缺陷。本发明利用溶剂热法生成载体上的MOF,经由高温灼烧使之形成纳米网络结构,再蒸镀金属覆盖网络的缝隙,移除MOF,添加PDMS基底后移除载体。本发明利用MOF在高温灼烧后形成的纳米网络结构,间接生成了导电金属纳米网络,确保了电极的导电性。本发明的可植入神经电极具有良好的生物相容性,也具备良好的可拉伸性,易于与生物组织紧密结合,良好的氧气通透性也有利于细胞的生长和新陈代谢。
-
-
-
-
-
-
-
-
-