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公开(公告)号:CN119875433A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510120393.8
申请日:2025-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D11/52 , C09D11/03 , C09D11/14 , C09D11/033
Abstract: 本发明公开了一种具有低电阻温度系数的Ti3C2Tx MXene/石墨复合导电油墨的制备方法,所述方法如下:一、Ti3C2Tx MXene分散液的制备;二、Ti3C2Tx MXene粉末的制备;三、Ti3C2Tx MXene/石墨复合导电油墨的制备。本发明通过将Ti3C2Tx MXene粉末和纳米石墨粉添加在含有乙基纤维素的松油醇和异丙醇混合物中,通过调控各组分材料间的比例与制备工艺,最终制备出具有低电阻温度系数的Ti3C2Tx MXene/石墨复合导电油墨。本发明制备的复合导电油墨在温度从30℃上升至70℃时,相对电阻变化不高于0.06%,平均电阻温度系数绝对值不高于1.5×10‑5/℃。
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公开(公告)号:CN116375033B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310373725.4
申请日:2023-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/184 , B82Y30/00 , F25B39/02 , C02F1/14
Abstract: 本发明公开了一种各向异性的MXene‑rGO海绵光热蒸发器的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、前驱体悬浊液的制备;二、MAX‑rGO海绵前驱体的制备;三、在管式炉内进行热处理得到MAX‑rGO海绵;四、刻蚀得到MXene‑rGO海绵。本发明通过冷冻干燥和高温热处理原位生长的方法实现了MXene‑rGO复合海绵中rGO和MXene纳米片层的相对位置和分布,以达到利用rGO的良好力学性能搭建海绵的骨架而利用MXene出色的光热转换效能使MXene片与太阳光充分接触以最大效率的发挥其效能的目的。这样制备得到的海绵具有非常明显的各向异性,此外,海绵中的定向孔洞为水分的补充提供了快速的通道。
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公开(公告)号:CN114874586B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210481844.7
申请日:2022-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种MXene/GO复合海绵增强树脂基复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、钛碳化铝源材料的刻蚀;步骤二、MXene(Ti3C2Tx)材料的制备、端基官能团化与收集;步骤三、MXene/GO复合海绵的制备混合;步骤四、MXene/GO复合多孔海绵在树脂体系的引入与均匀分布;步骤五、MXene/GO海绵增强树脂基复合材料的制备。该方法制备合成了具有弯曲与拉伸强度与模量提升,断裂吸收功与延伸率增大的复合海绵增强树脂基复合材料,相较于单组元增强进一步提升,制备方法简单,易于实施,成本低并且绿色环保。
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公开(公告)号:CN118009870A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410164234.3
申请日:2024-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 一种基于差层滑移策略的电容式应变传感器及其制备方法,属于传感器制备领域。所述电容式应变传感器包括两层硬质基底,所述两层硬质基底之间依次设有电极层、固态电解质层、电极层,其中一个电极层的位置与另外两层错开设置,上层硬质基底的上侧和下层硬质基底的下侧设有高刚度弹性体和低刚度弹性体,且上下两侧的高低刚度弹性体错开设置,低刚度弹性体与电极层同侧设置。本发明相对于现有技术的有益效果为:该电容式应变传感器在整个传感范围内表现出超高的灵敏度(GF=9.1×106)和超高的线性度(R2=0.9997),同时几乎没有滞后,并具有超快的响应时间(17毫秒)。
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公开(公告)号:CN115093677B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210828478.8
申请日:2022-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种MOF@MXene增强树脂基复合材料的制备方法,属于材料科学领域。它主要解决MOF搭载于二维片层MXene的材料制备问题,MOF材料在树脂体系中的分散性差与团聚效应的问题。本发明是按照下述步骤实现的:一、钛碳化铝的刻蚀;二、MXene的收集;三、MXene@MOF材料的制备;四、MXene@MOF再树脂体系中的分散;五、MXene@MOF增强树脂基复合材料的制备。制备合成了具有弯曲与拉伸强度与模量提升,其中断裂吸收功与延伸率明显增大的MXene增强增韧树脂基复合材料。本发明制备方法简单,易于实施,成本低并且绿色环保。
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公开(公告)号:CN114804109B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210377061.4
申请日:2022-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/921 , C09K5/14 , H05K9/00
Abstract: 一种具有定向褶皱结构的MXene复合薄膜及其制备方法,属于材料科学领域,具体方案如下:一种具有定向褶皱结构的MXene复合薄膜,包括MXene纳米片层和卫生纸,MXene纳米片层附着在卫生纸上。制备方法包括以下步骤:步骤一、制备MXene分散液;步骤二、将卫生纸浸湿,平铺在滤膜上,采用抽滤法,将MXene分散液在卫生纸的表面抽滤成膜,干燥得到具有定向褶皱结构的MXene复合薄膜。本发明利用卫生纸吸水定向伸长的特点,制备了具有定向褶皱结构的MXene复合薄膜。由于褶皱结构的存在,复合薄膜展现出了更大的比表面积和变形能力,在电磁屏蔽,面外导热和力学性能方面相较于纯MXene薄膜都有一定的提升。
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公开(公告)号:CN114738216B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210272953.8
申请日:2022-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种鲣鱼粉湿度驱动薄膜及其制备方法和应用,属于材料科学领域,具体方案如下:一种鲣鱼粉湿度驱动薄膜,包括鲣鱼粉层,鲣鱼粉层从上至下鲣鱼粉的颗粒数量呈梯度分布。制备方法包括以下步骤:步骤一:将鲣鱼粉溶于碱性溶液中搅拌得到混合溶液,将混合溶液第一次离心,收集上层清液,将上层清液第二次离心,收集下层沉淀,将沉淀物溶于去离子水中分散均匀,获得鲣鱼粉分散液;步骤二:将步骤一得到的鲣鱼粉分散液抽滤得到鲣鱼粉抽滤膜,干燥后从抽滤膜上剥离得到鲣鱼粉湿度驱动薄膜。本发明以鲣鱼粉为原材料制备的湿度驱动薄膜具有生物相容性和生物可降解性,在湿度刺激下能够实现可控的驱动变形,且制备方法简单、成本低、对环境友好。
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公开(公告)号:CN114874586A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210481844.7
申请日:2022-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种MXene/GO复合海绵增强树脂基复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、钛碳化铝源材料的刻蚀;步骤二、MXene(Ti3C2Tx)材料的制备、端基官能团化与收集;步骤三、MXene/GO复合海绵的制备混合;步骤四、MXene/GO复合多孔海绵在树脂体系的引入与均匀分布;步骤五、MXene/GO海绵增强树脂基复合材料的制备。该方法制备合成了具有弯曲与拉伸强度与模量提升,断裂吸收功与延伸率增大的复合海绵增强树脂基复合材料,相较于单组元增强进一步提升,制备方法简单,易于实施,成本低并且绿色环保。
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公开(公告)号:CN114804109A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210377061.4
申请日:2022-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/921 , C09K5/14 , H05K9/00
Abstract: 一种具有定向褶皱结构的MXene复合薄膜及其制备方法,属于材料科学领域,具体方案如下:一种具有定向褶皱结构的MXene复合薄膜,包括MXene纳米片层和卫生纸,MXene纳米片层附着在卫生纸上。制备方法包括以下步骤:步骤一、制备MXene分散液;步骤二、将卫生纸浸湿,平铺在滤膜上,采用抽滤法,将MXene分散液在卫生纸的表面抽滤成膜,干燥得到具有定向褶皱结构的MXene复合薄膜。本发明利用卫生纸吸水定向伸长的特点,制备了具有定向褶皱结构的MXene复合薄膜。由于褶皱结构的存在,复合薄膜展现出了更大的比表面积和变形能力,在电磁屏蔽,面外导热和力学性能方面相较于纯MXene薄膜都有一定的提升。
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公开(公告)号:CN110358262B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910786738.8
申请日:2019-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种光致驱动碳纳米管螺旋纤维复合材料驱动器的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、碳纳米管薄膜的制备;步骤二、碳纳米管螺旋纤维的制备;步骤三、配置环氧树脂固化体系;步骤四、碳纳米管螺旋纤维的预拉伸;步骤五、光致驱动碳纳米管螺旋纤维复合材料驱动器的制备。本发明制备的碳纳米管螺旋纤维复合材料实现了环氧树脂在碳纳米管螺旋纤维中的均匀灌注,可通过调控近红外光波长及功率来调控环氧树脂的模量,从而对碳纳米管螺旋纤维复合材料驱动器的输出力大小、响应时间等驱动性能进行调控。
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