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公开(公告)号:CN116497377A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310479248.X
申请日:2023-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B3/11 , C25B3/09 , C25B3/07 , C25B3/29 , C07C231/24 , C07C235/16 , C07C235/26 , C07C235/38 , C07C233/07
Abstract: 一种β‑羟基‑α,α‑二氟酰胺类化合物的制备方法,本发明属于催化合成技术领域,具体涉及一种制备β‑羟基‑α,α‑二氟酰胺类化合物的方法。本发明解决了现有合成方法需要使用光或金属催化剂试剂的技术问题。方法:一、在室温、氮气氛围下,将溴二氟酰胺类化合物、亲电试剂化合物、nBu4NBF4和分子筛加入到超干溶剂中,搅拌均匀,得到混合溶液;二、通电反应,分离纯化。本发明的方法体系简单,反应条件温和、原料简单易得,无需金属还原剂就能够高效合成β‑羟基‑α,α‑二氟酰胺类化合物。本发明应用于有机合成领域,具有大规模应用价值。
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公开(公告)号:CN114507867B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210198259.6
申请日:2022-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B3/11 , C25B3/09 , C25B3/07 , C25B11/042
Abstract: 一种氟代酰胺衍生物的制备方法,本发明涉及氟代酰胺衍生物的制备方法领域。本发明要解决现有方法合成氟代酰胺衍生物需要高温高压、金属催化的条件,造成环境污染、高能耗和高成本的技术问题。方法:将三氟甲基酰胺化合物、硼试剂、电解质和有机溶剂混合均匀,放入两个电极,进行电催化反应,旋蒸去除溶剂后经硅胶柱层析分离纯化,所得产物即为氟代酰胺衍生物。本发明方法在常温常压下即可反应,反应条件温和,无需过渡金属催化,产率最高可达77%,且具有操作简单、无污染、安全环保、成本低的优点。本发明应用于有机合成领域。本发明用于制备氟代酰胺衍生物。
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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:CN114507867A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210198259.6
申请日:2022-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B3/11 , C25B3/09 , C25B3/07 , C25B11/042
Abstract: 一种氟代酰胺衍生物的制备方法,本发明涉及氟代酰胺衍生物的制备方法领域。本发明要解决现有方法合成氟代酰胺衍生物需要高温高压、金属催化的条件,造成环境污染、高能耗和高成本的技术问题。方法:将三氟甲基酰胺化合物、硼试剂、电解质和有机溶剂混合均匀,放入两个电极,进行电催化反应,旋蒸去除溶剂后经硅胶柱层析分离纯化,所得产物即为氟代酰胺衍生物。本发明方法在常温常压下即可反应,反应条件温和,无需过渡金属催化,产率最高可达77%,且具有操作简单、无污染、安全环保、成本低的优点。本发明应用于有机合成领域。本发明用于制备氟代酰胺衍生物。
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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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公开(公告)号:CN107955037B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201711170811.6
申请日:2017-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07F9/40
Abstract: 一种苯磷酸酯衍生物的制备方法,它涉及一种衍生物的制备方法。本发明是为了解决目前苯磷酸酯衍生物的合成方法大多在金属催化条件下进行,反应条件苛刻,需要高温、无水无氧等条件的技术问题。本发明:将原料溶解在有机溶剂中混合均匀,置于蓝色LEDs灯下光照,除去有机溶剂,再经硅胶柱层析分离纯化。本发明提供了一种苯磷酸酯衍生物的制备方法,该衍生物具有潜在的生物活性和研究价值,可以用作先导药物的筛选以及供生物活性测试研究等;该方法解决了现有苯磷酸酯衍生物合成需要金属催化,需要高温、无水无氧等苛刻反应条件的问题,寻求到了一种条件温和、方法简单且产率高的苯磷酸酯衍生物的合成路线。
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公开(公告)号:CN102747345A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210250069.0
申请日:2012-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 通过浸镍活化在PCB铜电路表面化学镀镍的方法,本发明涉及印刷电路板的铜电路表面化学镀镍方法。本发明是要解决现有的PCB制备过程中铜电路表面化学镀镍必须采用贵金属钯进行活化所导致的活化液稳定性低、易发生渗镀以及PCB制造成本高的技术问题。方法:一、用硼酸、有机酸或其钠盐、含硫化合物和硫酸镍配制浸镍液;二、PCB板前处理;三、浸镍活化及化学镀镍。本发明的浸镍液中添加了含有C=S基团的化合物,可以改变铜和镍之间的电位关系,能够在铜表面实现金属镍的快速自发沉积得到催化层。本发明的方法用的浸镍活化法成本低,活化液稳定性高且避免了化学镀镍过程中渗镀现象的发生,可用于PCB铜电路表面的大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN101398411B
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN200810137486.8
申请日:2008-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于电磁超声无损检测领域,提供一种钢轨踏面缺陷快速扫查方法及其装置。目的在于解决现有钢轨检测方式中对表面缺陷不敏感、检测速度慢等问题,满足高速电气化铁路发展的需要。装置由探头、电路系统、存储单元和显示单元组成。检测装置使用电磁超声表面波,通过一发两收的探头模式,使用脉冲反射法和透射法相结合的方式,对缺陷量化精度高。该检测方法无需使用声耦合剂,结构简单,环境适应能力强,能够实现对钢轨踏面缺陷的快速扫查。
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公开(公告)号:CN101561480A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910072090.4
申请日:2009-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明的目的在于提供一种对采集的永磁体外部磁感应强度值采用数据压缩算法进行特征点提取、删除冗余数据、减少数据存贮量的永磁体磁特性参数的测量方法。通过磁场测量系统采集得到永磁体外部空间磁感应强度值,采用数据压缩算法提取特征点,建立永磁体三维有限元模型,初始设定剩磁和矫顽力,通过仿真计算得到特征点的磁感应强度仿真值,通过对比仿真值与测量值,不断的修正剩磁和矫顽力,直到仿真值和测量值小于一定的误差范围,从而得到永磁体的剩磁和矫顽力。整个流程通过软件系统实现。本发明提出了一种对时效后的磁特性参数进行测量的方法,具有自动化程度高,灵活性强的特点。
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公开(公告)号:CN119104465A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411271640.6
申请日:2024-09-11
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种测定不同径级针叶树种木质密度的方法,涉及森林生态学技术领域。本发明与之前的树木的木质密度测定方法相比,解决了目前的破坏性取样法费时费力且对树木具有巨大伤害的问题;通过生长锥采集树芯的方式,不破坏树木的正常生长,保护了幼苗和幼树,扩大了适用范围;并通过一系列的测量操作采集相关数据,结合改进蝙蝠优化的贝叶斯搭建经验模型,能够快速测定不同径级树种的木质密度,为森林资源研究和管理提供可靠数据。同时,减少人力物力消耗,提高工作效率,对推动林业可持续发展具有重要意义。
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