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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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公开(公告)号:CN104211423A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410473041.2
申请日:2014-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/622
Abstract: 一种石墨烯改性碳/碳复合材料的制备方法,涉及一种改性碳/碳复合材料的制备方法。本发明是要解决现有的碳/碳复合材料的性能差的问题。方法:一、石墨烯溶液涂层处理预制体;二、沥青液相浸渍预制体;三、重复步骤二2~3次,将沥青加热,然后将处理过的预制体浸入沥青中,常压浸渍,然后取出;四、浸渍后预制体的碳化;五、重复步骤二至步骤四4次,然后将样品放入碳化炉,在氩气保护下升温,保持温度,降温,取出样品,即制得石墨烯改性的碳/碳复合材料。本发明方法可提高石墨烯改性的碳/碳复合材料的石墨化度、弯曲强度和纤维束/基体界面剪切强度。本发明方法用于改性碳/碳复合材料。
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公开(公告)号:CN104031271A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410306109.8
申请日:2014-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纳米球共聚改性PBO聚合物及其制备方法,本发明涉及改性PBO聚合物及其制备方法。本发明是要解决现有的PBO纤维柔性差的技术问题。本发明的碳纳米球共聚改性PBO聚合物的结构表示式为:其中A表示碳纳米球,r表示连接在碳纳米球表面的链的数目,n表示PBO的聚合度。制法:将葡萄糖水溶液水热合成后洗涤、干燥得到碳纳米球;将碳纳米球加入到多聚磷酸溶液中,再加入4,6-氨基间苯二酚盐酸盐,在升温至87~93℃,得到混合溶液,再向混合溶液中加入对苯二甲酸,升温发生聚合反应,得到碳纳米球共聚改性PBO聚合物。该聚合物的抗拉强度为5~7GPa,弹性模量为240~245GPa,制法简单,可用于纺织领域。
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公开(公告)号:CN102757574B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210266344.8
申请日:2012-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J5/06 , C08L101/00 , C08L1/02 , B29C70/40
Abstract: 一种纸增强树脂基复合材料的制备方法,它涉及一种复合材料的制备方法。本发明要解决现有技术中存在的复合材料增强体价格高昂、环保性差的问题。本发明的制备方法为:一、将预处理好的纸张采用静态浸渍法或动态浸渍法,浸渍于树脂溶液中处理,即得纸增强树脂基预浸料;二、将步骤一得到的纸增强树脂基预浸料进行成型处理,然后进行脱模、修剪、切边,即得纸增强树脂基复合材料。本发明直接采用纸张作为增强体制备聚合物基复合材料,省去了粉碎纸张所带来的能源消耗、设备购置,并降低了制造成本。本发明应用于树脂基复合材料制备领域。
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公开(公告)号:CN103936988A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410174138.3
申请日:2014-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G73/06
Abstract: 一种石墨烯纳米带接枝改性PBO聚合物及其制备方法,本发明涉及改性PBO聚合物及其制备方法。本发明是要解决现有的PBO纤维的拉伸强度低的技术问题。本发明的一种石墨烯纳米带接枝改性PBO聚合物的结构式为:,其中A表示石墨烯纳米带,n=30~100,s=30~100。制法:将羧基化的石墨烯纳米带加入多聚磷酸溶液中搅拌,得羧基化的石墨烯纳米带的分散溶液;将PBO聚合物与甲磺酸混合搅拌,得到PBO溶液;将羧基化的石墨烯纳米带分散液与PBO溶液混合,加热反应后,经水洗、干燥,得到石墨烯纳米带接枝改性PBO聚合物。用该聚合物制备的纤维的拉伸强度为8~9GPa。可用于生产耐热纺织品或作为纤维增强材料。
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公开(公告)号:CN103394295A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310353800.7
申请日:2013-08-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种亲水性PVDF复合超滤膜及其制备方法,它涉及一种膜及其制备方法,具体涉及一种PVDF复合超滤膜及其制备方法。本发明是要解决现有的PVDF超滤膜疏水性强、抗污染能力弱导致其表面易吸附蛋白质等污染物,从而PVDF超滤膜的使用寿命降低的问题。本发明一种亲水性PVDF复合超滤膜由PVDF、多巴类助剂与端环氧PEO的反应产物共混制备而成。制备方法:将多巴类助剂溶于溶剂中,再加入端环氧PEO,得到混合溶液,然后向混合溶液中加入PVDF粉末,得到共混铸膜液,再将共混铸膜液静置至无气泡后,用刮刀均匀涂覆到玻璃板上,利用浸没沉淀相转化法得到亲水性PVDF复合超滤膜。本发明可用于制备亲水性PVDF复合超滤膜。
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公开(公告)号:CN102757041A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210268145.0
申请日:2012-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 一种石墨烯/金属氧化物纳米复合材料粉体的制备方法,它涉及石墨烯/金属氧化物纳米复合材料的制备方法。本发明要解决现有石墨烯的制备过程中有毒、不能大规模生产以及现有技术很难得到小粒径的金属氧化物颗粒的问题。方法:一、石墨氧化;二、氧化石墨母液剥离;三、氧化石墨烯母液的提纯;四、制备石墨烯/金属氧化物纳米复合材料粉体。本发明工艺简单、无毒环保,方便高效,降低能耗,实现了金属氧化物在石墨烯表面均匀、牢固的涂覆。本发明所制备的石墨烯/金属氧化物纳米材料可以广泛的用于催化剂、光电等领域。
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公开(公告)号:CN102277733B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201110167213.X
申请日:2011-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/192 , D06M11/71 , D06M101/36
Abstract: 超疏水芳纶纤维及其制备方法,它涉及疏水纤维及其制备方法。本发明解决了现有的芳纶纤维的疏水性差的问题。超疏水芳纶纤维在芳纶纤维的表面生长有草酸钙或磷酸三钙晶体;超疏水芳纶纤维的制备方法:将过量的草酸钙或磷酸三钙的加入到稀酸中,得到过饱和溶液,将洁净的芳纶纤维浸入其中,再向加热的过逐滴加水,静置,再经干燥得到超疏水芳纶纤维;或者超疏水芳纶纤维是在芳纶纤维表面生长有三氯苯或聚苯乙烯;制备方法:过量的三氯苯或聚苯乙烯加入到乙醇中,得到过饱和溶液,然后将洁净的芳纶纤维浸入过饱和溶液中,加热过饱和溶液使乙醇完全挥发,再经干燥,得到超疏水芳纶纤维。本发明的方法超疏水芳纶纤维可用于船舶、舰船的蒙皮材料。
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公开(公告)号:CN102058450B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010561124.9
申请日:2010-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于血管破裂修复的超疏水血管支架的制备方法,它涉及一种血管支架的制备方法。方法:管网状血管支架脱脂,经碱洗和水洗后烘干;放入到全氟烷基硅氧烷溶液中浸泡,得到超疏水管网状血管支架;浸入到药物涂层溶液中,真空干燥后即完成。本发明首次实现了微创同时治疗血管破裂修复以及血管狭窄等疾病;本发明所制备的用于血管破裂修复的超疏水血管支架,表面覆有止血药物,在血管破裂处的治疗阶段,血液无法通过管壁渗出,当血管破裂处治疗完成后,此支架在外界因素的刺激下,可以允许血液自由通过,为支架附近血管供血,不但可以微创治疗血管破裂,不影响周围血管供血,同时还可以完成对冠状动脉粥样硬化性心脏病等血管狭窄疾病的治疗。
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公开(公告)号:CN102040797B
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201010561022.7
申请日:2010-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L51/08 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08J5/18 , C08J3/28 , C09D163/10 , C09D7/12 , C09D5/00 , C03C17/32 , C03C17/22 , C03C17/23
Abstract: 石墨烯/TiO2基抗近红外/紫外辐射高分子复合薄膜及其制备方法,涉及一种抗近红外/紫外辐射的复合薄膜及其制备方法。要解决现有热反射材料隔热效果差、透明度低、光污染严重及制备成本高等问题。本发明是由氧化石墨烯分散液和纳米二氧化钛分散液组成的混合液按照1~10∶50的体积比添加到环氧丙烯酸酯的固化体系中制成的。制备方法包括:一、氧化石墨烯的制备;二、二氧化钛纳米颗粒的制备;三、纳米石墨烯/TiO2复合物的制备;四、石墨烯/TiO2基抗近红外/紫外辐射高分子复合薄膜的制备。主要应用于运行空调系统的建筑物或运输工具的玻璃涂层上。
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