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公开(公告)号:CN111716835A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010563075.6
申请日:2020-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/04 , B32B27/38 , B32B27/12 , B32B5/06 , B32B7/08 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/02 , B32B38/16 , B32B5/08 , B32B5/10 , B64D45/02 , B29D7/01
Abstract: 本发明提供了一种雷电防护复合材料及其制备方法。所述雷电防护复合材料的制备方法包括如下步骤:制备碳纤维/酚醛树脂预浸料,所述碳纤维/酚醛树脂预浸料是将碳纤维织物浸渍于酚醛树脂后形成的材料;将所述碳纤维/酚醛树脂预浸料铺设至碳纤维增强环氧树脂基复合材料的预制件板上;对铺设后的材料进行真空热压,制得雷电防护复合材料。本发明将碳纤维/酚醛树脂预浸料与基体材料碳纤维增强环氧树脂基复合材料通过真空热压进行复合,制得的雷电防护复合材料具有较高的电导率以及较优的雷电防护效果。
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公开(公告)号:CN110713693A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201810768951.1
申请日:2018-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于碳纳米管薄膜的雷电防护复合材料及其制备方法,属于纳米材料和工程应用领域。本发明针对目前飞机使用的金属雷电防护材料易腐蚀、与树脂相容性差、密度大从而增加飞机油耗的问题,提供了一种经电镀银修饰后的碳纳米管薄膜与碳纤维增强树脂复合后制备获得的雷电防护复合材料。本发明适用于雷电防护领域。
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公开(公告)号:CN105908490B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610321663.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06M101/28 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开了一种多功能纳米纸/静电纺丝纤维柔性复合膜结构的制备方法,属于纳米材料领域。本发明的目的为解决纳米纸自身力学性能较低及常见制备纳米纸/树脂基复合材料方法中存在的工艺复杂、产品无柔性、纳米纸功能性降低等问题。本发明采用尺寸大于静电纺丝纤维薄膜的孔径的纳米粒子(包括金属和非金属的纳米线、纳米棒、纳米片和纳米簇等纳米形貌粒子)经一系列分散方法分散后,以高分子静电纺丝纤维膜或高分子基复合材料静电纺丝纤维膜为滤膜真空抽滤纳米粒子均匀溶液制备而成。本发明在导热散热、导电、传感器、电磁屏蔽、驱动、防雷击、防除冰、医用医疗、超级电容器和电池电极电池等多领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110615427A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201810631825.1
申请日:2018-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/168 , C01B32/16
Abstract: 本发明公开了一种高柔性自交联碳纳米管薄膜的制备方法,纳米材料领域。技术方案为:(1)将羧基化碳纳米管加入溶有表面活性剂的溶剂中,得到体系A;(2)将羟基化碳纳米管或氨基化碳纳米管加入溶有表面活性剂的溶剂中,得到体系B;(3)将体系A与体系B混合,分散均匀;(4)抽滤,得到碳纳米管薄膜;(5)升温发生自交联反应,反应结束后干燥得到高柔性自交联碳纳米管薄膜;得到的薄膜应力和应变分别可达59.22MPa和12.15%,与纯碳纳米管薄膜相比,应力和应变分别提高了3.32倍和14.82倍。本发明提供的方法提高了碳纳米管薄膜的力学性能。
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公开(公告)号:CN111070722B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201811221678.7
申请日:2018-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于隔热和绝缘机理的雷电防护复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法是制备碳纳米管薄膜;利用纺丝机制备热塑性聚酰亚胺静电纺丝薄膜;制备碳纤维增强树脂预浸料板,再将热塑性聚酰亚胺薄膜和碳纳米管薄膜依次铺设在预浸料板上,进行真空热压,冷却至室温得到碳纳米管薄膜‑热塑性聚酰亚胺薄膜‑碳纤维增强树脂雷电防护复合材料。本发明相对于碳纤维增强树脂复合材料,电导率有显著地提升,有益于提高复合材料的雷电防护性能。适用于制备雷电防护材料。
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公开(公告)号:CN110713693B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201810768951.1
申请日:2018-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于碳纳米管薄膜的雷电防护复合材料及其制备方法,属于纳米材料和工程应用领域。本发明针对目前飞机使用的金属雷电防护材料易腐蚀、与树脂相容性差、密度大从而增加飞机油耗的问题,提供了一种经电镀银修饰后的碳纳米管薄膜与碳纤维增强树脂复合后制备获得的雷电防护复合材料。本发明适用于雷电防护领域。
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公开(公告)号:CN110615427B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810631825.1
申请日:2018-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/168 , C01B32/16
Abstract: 本发明公开了一种高柔性自交联碳纳米管薄膜的制备方法,纳米材料领域。技术方案为:(1)将羧基化碳纳米管加入溶有表面活性剂的溶剂中,得到体系A;(2)将羟基化碳纳米管或氨基化碳纳米管加入溶有表面活性剂的溶剂中,得到体系B;(3)将体系A与体系B混合,分散均匀;(4)抽滤,得到碳纳米管薄膜;(5)升温发生自交联反应,反应结束后干燥得到高柔性自交联碳纳米管薄膜;得到的薄膜应力和应变分别可达59.22MPa和12.15%,与纯碳纳米管薄膜相比,应力和应变分别提高了3.32倍和14.82倍。本发明提供的方法提高了碳纳米管薄膜的力学性能。
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公开(公告)号:CN111070722A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811221678.7
申请日:2018-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于隔热和绝缘机理的雷电防护复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法是制备碳纳米管薄膜;利用纺丝机制备热塑性聚酰亚胺静电纺丝薄膜;制备碳纤维增强树脂预浸料板,再将热塑性聚酰亚胺薄膜和碳纳米管薄膜依次铺设在预浸料板上,进行真空热压,冷却至室温得到碳纳米管薄膜-热塑性聚酰亚胺薄膜-碳纤维增强树脂雷电防护复合材料。本发明相对于碳纤维增强树脂复合材料,电导率有显著地提升,有益于提高复合材料的雷电防护性能。适用于制备雷电防护材料。
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公开(公告)号:CN105908490A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610321663.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06M101/28 , D06M101/30
CPC classification number: D06M11/74 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06M2101/28 , D06M2101/30
Abstract: 本发明公开了一种多功能纳米纸/静电纺丝纤维柔性复合膜结构的制备方法,属于纳米材料领域。本发明的目的为解决纳米纸自身力学性能较低及常见制备纳米纸/树脂基复合材料方法中存在的工艺复杂、产品无柔性、纳米纸功能性降低等问题。本发明采用尺寸大于静电纺丝纤维薄膜的孔径的纳米粒子(包括金属和非金属的纳米线、纳米棒、纳米片和纳米簇等纳米形貌粒子)经一系列分散方法分散后,以高分子静电纺丝纤维膜或高分子基复合材料静电纺丝纤维膜为滤膜真空抽滤纳米粒子均匀溶液制备而成。本发明在导热散热、导电、传感器、电磁屏蔽、驱动、防雷击、防除冰、医用医疗、超级电容器和电池电极电池等多领域中具有广阔的应用前景。
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