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公开(公告)号:CN105506962B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510976902.3
申请日:2015-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/79 , D06M11/46 , D06M11/44 , D06M13/513 , D06M15/55 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种用于纳米粒子改性碳纤维上浆剂的增容方法,所述增容方法步骤如下:(1)将纳米粒子、POSS和催化剂共同溶于有机溶剂中,采用超声处理5~20min,得到纳米粒子分散液;(2)将步骤一中的纳米粒子分散液和环氧树脂、乳化剂混合均匀,经减压蒸馏除去其中的有机溶剂,采用相反转法制备得到相应的上浆剂乳液。本发明将POSS和纳米粒子同时引入到上浆剂中,能够综合二者的优点,可解决纳米粒子在上浆剂中相容性差,容易团聚和破乳的问题,同时相比传统的包覆改性和偶联剂改性,采用POSS作为增容剂处理方式简单,且拥有更加优异的耐热性能。
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公开(公告)号:CN104928804B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510394387.8
申请日:2015-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种聚合物纳米纤维的制备方法,本发明涉及纤维的制备方法。本发明要解决现有方法制备纳米纤维存在成型后的高性能聚合物很难进行再次深加工,大部分聚合物纤维生产线上的不合格纤维被弃置或者用作低档次填料使用,无法体现高性能聚合物的利用价值的技术问题。方法:一、制备聚合物初生纤维;二、超声处理;三、过滤。本发明采用极性溶剂溶胀、超声剥离相结合的方式将聚合物制备成长径比高,比表面积大的高性能聚合物纳米纤维。本发明用于制备高性能聚合物纳米纤维。
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公开(公告)号:CN106832810A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710028684.X
申请日:2017-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
CPC classification number: C08K3/22 , C08J5/18 , C08J2367/02 , C08K2003/2227 , C08K2201/003 , C08L67/02
Abstract: 本发明公开了一种耐水解聚酯,该耐水解聚酯包括聚酯基体以及添加在聚酯基体中的γ‑AlOOH,其特点在于:所述γ‑AlOOH的添加量为聚酯基体重量的1~70%。与现有技术相比,本发明具有以下优点:1、不使用碳化二亚胺类添加剂,生产过程无异味,安全环保;2、采用熔融共混法或在合成反应过程中直接添加的方法,生产效率更高,添加方式可随产品要求灵活改变;3、经本发明处理后的聚酯耐水解性能优异,并且老化后仍能保持良好的力学强度。
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公开(公告)号:CN105648614B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201511017327.0
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋的制备方法,它涉及一种探月取壤用取芯软袋的制备方法。本发明的目的是要解决现有取芯软袋在探月取壤过程中,容易受钻进机构高温影响而引发纤维性能下降,而带来软袋意外断裂的问题。方法:一、制备取芯软袋;二、制备不同浓度的Kevlar纳米纤维溶液;三、搭建真空抽滤装置;四、复合,得到梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋。本发明制备的梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋内侧温度与未处理取芯软袋降低了27%~30%,断裂强度提高了17.2%~25%。本发明可获得一种梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋。
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公开(公告)号:CN105506962A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510976902.3
申请日:2015-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/79 , D06M11/46 , D06M11/44 , D06M13/513 , D06M15/55 , D06M101/40
CPC classification number: D06M11/79 , D06M11/44 , D06M11/46 , D06M15/55 , D06M15/643 , D06M2101/40
Abstract: 本发明公开了一种用于纳米粒子改性碳纤维上浆剂的增容方法,所述增容方法步骤如下:(1)将纳米粒子、POSS和催化剂共同溶于有机溶剂中,采用超声处理5~20min,得到纳米粒子分散液;(2)将步骤一中的纳米粒子分散液和环氧树脂、乳化剂混合均匀,经减压蒸馏除去其中的有机溶剂,采用相反转法制备得到相应的上浆剂乳液。本发明将POSS和纳米粒子同时引入到上浆剂中,能够综合二者的优点,可解决纳米粒子在上浆剂中相容性差,容易团聚和破乳的问题,同时相比传统的包覆改性和偶联剂改性,采用POSS作为增容剂处理方式简单,且拥有更加优异的耐热性能。
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公开(公告)号:CN105428091A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510990854.3
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料比电容量低以及倍率性能和力学性能差的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备细菌纤维素石墨烯纸,制备含有镍盐的反应液,将细菌纤维素石墨烯纸浸泡在含有镍盐的反应液中,制成细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极,应用于超级电容器。本发明电极活性材料具有高比电容、高倍率,柔性电极力学性能优良,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN105355450A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510990574.2
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氮掺杂碳纤维/氮掺杂石墨烯/细菌纤维素膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备柔性电极材料的不具备良好的稳定性、循环性能及力学性能的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备细菌纤维素石墨烯复合材料,制备聚吡咯包覆细菌纤维素石墨烯复合材料,高温碳化制备氮掺杂碳纤维/氮掺杂石墨烯复合材料,制备氮掺杂碳纤维/氮掺杂石墨烯分散液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入分散液继续抽滤成膜,真空干燥,即完成;本发明对设备腐蚀低、成本低、可规模化生产,膜材料循环性能及力学性能好,制备成对称性超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN103289108B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310246775.2
申请日:2013-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 有机硅树脂低温固化方法。它涉及有机硅树脂固化工艺。本发明为解决现有的有机硅树脂固化温度高,添加降低固化温度的催化剂具有毒性,以及室温下固化导致硅树脂基复合材料高温下力学性能差的问题。方法:将芳香胺类固化剂滴加到硅树脂的甲苯溶液中,混合均匀,然后依次在温度为90℃和120℃下各保温2h,150℃下保温72h,得到有机硅树脂。固化方法操作简单,固化温度低,且采用本发明的固化方法得到的有机硅树脂高温500℃下,仅损失8%,900℃质量损失21%,耐高温,节约能源,降低成本,填补了400~700℃耐高温材料的空白,可用于有机硅树脂复合耐高温材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN104987475A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510423930.2
申请日:2015-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/14 , C01G23/047
Abstract: 本发明公开了一种制备纳米二氧化钛凝胶的方法,其步骤如下:一、以钛金属化合物为主要原料,滴加水和抑制水解的酸进行水解反应,得到溶胶化和水解后的化合物;二、将溶胶化和水解后的化合物与具有骨架作用的聚合物单体、偶联剂和引发剂进行共缩聚反应,形成凝胶;三、对凝胶进行高温化处理,得到聚合物基纳米复合材料。该方法通过以钛酸酯类为主要原料,采用一次混合的方式生产纳米二氧化钛凝胶,客观上节省了一定的成本,同时提高了产物的纯度。通过此方法可以制备出纳米级二氧化钛凝胶,从而制备一系列透明的高折射率纳米二氧化钛薄膜,在化妆品、润滑剂、涂料等方面现在有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN104984813A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510351240.0
申请日:2015-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B03B5/32
Abstract: 一种利用调节pH值进行纳米碲化铋粒度分级的方法,本发明涉及纳米碲化铋粒度分级的方法。它是要解决现有碲化铋纳米片的制备方法得到的Bi2Te3纳米片尺寸不均一、尺度分散性大的技术问题。本方法:一、在氮气气氛中,将碲化铋粉末加入到正丁基锂的正己烷溶液中浸泡,然后去除液体,把碲化铋在手套箱中静置;二、向碲化铋中加入水,搅拌或超声处理,得到Bi2Te3悬浮液;三、将Bi2Te3悬浮液调节pH值至7,离心分离,再逐步降低pH值,再分离,得到不同粒度的Bi2Te3纳米片,完成纳米碲化铋粒度分级。本方法方便、环保、便宜地分离出不同尺寸的二维Bi2Te3,而且粒度均匀,可用于电子学器件中。
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