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公开(公告)号:CN118321126A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410483629.X
申请日:2024-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中建科工集团有限公司
IPC: B05D5/00 , B05D5/08 , B05D1/38 , B05D3/02 , B05D7/24 , B05D7/14 , C09D163/00 , C09D183/04 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 一种柔性超疏水防腐涂层及其制备方法,属于防腐涂层制备技术领域。为提供一种柔性超疏水防腐涂层及其制备方法,本发明制备底层涂料,制备顶层涂料,将得到的底层涂料倒入喷枪中喷涂到基材上直至完全覆盖基材,得到的底层涂层置于80℃烘箱中固化15‑20min,取出后再喷涂得到的顶层涂料直至完全覆盖底层涂层,然后将得到的喷涂完整的基材置于钕铁硼磁铁上,然后整体移至40℃烘箱中固化3‑4h,得到所述的一种柔性超疏水防腐涂层。本发明在外在磁场辅助作用下,可控的形成了原位微纤毛,疏水纳米粒子及低表面能的纤毛形成的微纳米结构保证了涂层优异的超疏水性,涂层具备优异的耐冲击性能,可保持长时间的超疏水、防污、防腐效果。
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公开(公告)号:CN118255567A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410350937.5
申请日:2024-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中建海龙科技有限公司
IPC: C04B28/14 , B32B13/04 , B32B9/04 , B32B13/14 , B28B1/16 , B28B19/00 , B28B1/52 , E04B1/80 , E04B1/94 , C04B14/06 , C04B14/36 , C04B111/28 , C04B111/40
Abstract: 一种无机的主被动A级防火保温一体化板的制备方法,本发明属于建筑材料领域。本发明要解决现有防火保温一体化板防火性能很难达到A级不燃,防火性能不足,而且燃烧释放有毒有害气体的问题。方法:一、浇筑第一主动防火层;二、铺设被动防火层;三、浇筑第二主动防火层;四、养护。本发明用于无机的主被动A级防火保温一体化板的制备。
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公开(公告)号:CN118149211A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410365581.2
申请日:2024-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨铂睿新材料科技有限公司
IPC: F16L59/02 , F16L59/065 , B29D7/00
Abstract: 本发明公开了一种主被动一体化真空绝热板及其制备方法,包括被动隔热层、主动隔热层和封装层,所述被动隔热层为传统真空绝热板使用的隔热芯料,且被动隔热层为陶瓷纤维板材、玻璃纤维板材、气凝胶板材、气凝胶浸渍玻璃纤维板材、聚氨酯泡沫板材中的一种,所述主动隔热层为相变材料浸渍陶瓷纤维板材或玻璃纤维板材中的一种;所述相变材料为聚乙二醇、硅油、石蜡、水合盐、氢氧化锂、巯基聚合物、氢氧化纳中的一种或多种。本发明公开的主被动一体化真空绝热板及其制备方法具有整体工艺简单,制备周期短,成本较低,安全性较好,工艺及产品较稳定,易实现大批量生产的效果。
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公开(公告)号:CN117126585A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311216491.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 广西永安华夏新材料有限公司
IPC: C09D163/02 , C09D183/04 , C09D5/00 , C09D5/18 , C09D1/00
Abstract: 本发明属于涂料制备技术领域,涉及一种耐高热流膨胀型防火涂料及其制备方法。所述耐高热流膨胀型防火涂料由面涂涂料和底涂涂料构成,其中面涂涂料的组份按质量份计包括:环氧树脂50~80份、环氧树脂改性剂20~40份、阻燃剂10~25份、成碳剂25~45份、发泡剂20~40份、耐火纤维10~30份、无机填料10~40份、固化剂5~15份、消泡剂5~10份及有机溶剂;底涂涂料的组份按质量份计包括:磷酸盐基料70~90份。本发明制备得到的膨胀型防火涂料绿色无毒,可常温固化,涂料粘度可调控,施工方式可喷涂可刷涂,所需的涂层厚度薄且与基体粘结强度高,在高热流的使用工况下能够提高优异且稳定的阻燃效果。
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公开(公告)号:CN117105626A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311178942.4
申请日:2023-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中建海龙科技有限公司
IPC: C04B28/14 , C04B24/38 , C04B24/24 , C04B111/28
Abstract: 一种防火保温一体化板材复合方法,本发明属于建筑材料领域。本发明要解决现有方法制备的防火保温一体化材料,存在使用过程中易于开裂和脱落现象,同时粘合剂的使用增加生产成本和环境污染的问题。方法:一、称取;二、制备石膏板浆料;三、浇模及复合;四、加压;五、脱模。本发明用于防火保温一体化板材复合。
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公开(公告)号:CN114318935B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111669369.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D21H13/38 , D21H13/46 , D21H17/68 , D21H17/13 , D21H17/28 , D21H17/53 , D21H17/25 , D21H17/07 , D21H17/59 , D21H17/60 , D21H21/16 , D21H21/24 , D21H21/14 , D21J5/00
Abstract: 一种高憎水多孔纤维隔热材料及其制备方法,涉及柔性隔热材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统柔性隔热材料因憎水性能差而导致隔热性能劣化的问题。一种高憎水多孔纤维隔热材料,按重量份数由30~50份无机纤维、20~50份憎水改性剂、40~60份硅溶胶、10~15份表面活性剂、10~20份结合剂、5~15份助剂和100~300份蒸馏水组成,无机纤维为氧化铝纤维、氧化硅纤维和莫来石纤维中的一种或多种,憎水改性剂为有机硅憎水剂、石蜡憎水剂和滑石中的一种或多种。本发明可获得一种高憎水多孔纤维隔热材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN114369269A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210086511.4
申请日:2022-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC: C08J5/24 , C08L61/14 , C08K5/5415
Abstract: 一种酚醛树脂浸渍碳基三维编织体的烧蚀材料及其制备方法,涉及烧蚀材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统的烧蚀材料不能兼具优异的耐烧蚀能力和力学性能,以及烧蚀材料不能耐多次烧蚀的问题。方法:将酚醛溶胶液进行梯度升温固化,然后将固化后的酚醛溶胶置于密封装置中静置、干燥,得到酚醛气凝胶;将填充剂加入到酚醛气凝胶中,然后加入固化剂,混合均匀后,得到浆料A;将填充剂加入到酚醛气凝胶中,然后加入固化剂,混合均匀后,得到浆料B;将浆料A和浆料B均匀浸渍到纤维编织体中,然后抽真空处理,再固化,冷却至室温,最后洗涤、老化和干燥。本发明可获得一种酚醛树脂浸渍碳基三维编织体的烧蚀材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN114133261A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111669419.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/48 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种高回弹陶瓷纤维隔热材料及其制备方法,涉及隔热材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统柔性隔热材料高温(耐1000℃及以上温度)隔热效果差以及材料压缩回弹性能差的问题。一种高回弹陶瓷纤维隔热材料,按重量份数由40~60份无机纤维、10~20份陶瓷颗粒、10~30份结合剂、10~20份助剂和200~500份蒸馏水组成,无机纤维为玻璃纤维或硅酸铝纤维,陶瓷颗粒为氧化锆或二硅化硼,结合剂为淀粉和聚乙烯醇中的一种或两种,助剂为聚硅氧烷、聚合氯化铝和酰胺中的一种或多种。本发明可获得一种高回弹陶瓷纤维隔热材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN113149018A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110488058.5
申请日:2021-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 齐齐哈尔大学 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C01B33/06
Abstract: 一种TaSi2粉体的提纯方法,它涉及材料领域,本发明要提供一种经济与易于实施且提纯效果佳的TaSi2粉体的提纯方法。本发明方法:取TaSi2原粉体,加入浓度为1~5mol/L的KOH溶液,在室温~90℃水浴锅中搅拌反应2~10h,然后用砂芯漏斗抽滤,超纯水洗至中性,真空干燥后,得提纯后的TaSi2粉体;其中,TaSi2原粉体和KOH溶液的质量体积比为1g:(10~50)mL。本发明从经济与易于实施的角度出发,提出如下的提纯处理工艺:经过一系列的处理达到提纯的效果。本发明应用TaSi2粉体领域。
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公开(公告)号:CN106442612A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610805444.1
申请日:2016-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 真空高温热防护产品绝热性能测试方法,它涉及一种检测方法。本发明为了解决现有测试热防护产品绝热性能过程中温升时间存在较大散差,排除测量设备和测量工艺干扰导致测试结果不准确的技术问题。方法如下:将热防护层包覆被防护产品后,在真空度为7×10-3Pa,在防护层的外侧设置第一温度测点T1,在防护层的内侧设置第二温度测点T2,通过加热使第一温度测点T1温度至少达到500℃,然后在加热一段时间后,达到热流稳定状态,防护层的内侧第二温度测点T2温升速率呈线性关系时,通过公式计算热防护层的导热系数与被防护产品温度变化率成线性关系,气瓶温度变化率数值越大热防护层绝热性能越差。本发明给出了气瓶热防护层产品隔热性能的量化评价方法。
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