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公开(公告)号:CN101704266A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910309830.1
申请日:2009-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种有机硅彩砂的制备方法,它涉及一种彩砂的制备方法。本发明解决了现有的彩砂制作方法存在的工序复杂、成本过高以及制作得到的彩砂不耐雨水冲洗问题。本发明方法如下:将砂石、有机硅树脂和颜料混合后固化,再经硅油处理,即实现了有机硅彩砂的制备。本发明的制作工艺简单,成本低,制作得到的彩砂质量好,耐雨水冲洗。
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公开(公告)号:CN101891958B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201010251695.2
申请日:2010-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P20/582
Abstract: 一种提高有机硅树脂耐热性的方法,它涉及一种提高有机硅树脂耐热性的方法。它解决了现有改性方法成本高、不适合大规模工业生产、原材料不易获取的问题。方法:一、采用破碎、筛分、球磨方法使绢云母粒度达到微米级别;二、采用等离子体、高温、高速分散、胶体磨分散或超声震荡方法处理绢云母;三、浓盐酸或浓硝酸酸化绢云母;四、用饱和碳酸钠或饱和氯化钠溶液进行离子交换;五、与有机硅树脂进行聚合反应。本发明原材料容易获取,成本低,适合工业化生产并适用于提高其它热固性树脂的耐热性。与未改性有机硅树脂的耐热性比较:改性后的有机硅树脂初始分解温度154℃,二次分解温度609℃,耐热性有明显提高。
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公开(公告)号:CN102358781A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110214124.6
申请日:2011-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/388
Abstract: 消除有机硅树脂浇注体中的气泡的方法,它涉及有机硅树脂改性方法。本发明要解决现有方法无法完全消除有机硅树脂浇注体内气泡的技术问题。本发明方法:一、向有机硅树脂溶液中加入长链脂肪胺,二、加热搅拌同时超声分散;三、空气中放置,干燥;四、在模具上涂上脱模剂,空气中放置,将步骤三处理后的有机硅树脂倒入模具中,然后放入烘箱中固化;即实现了消除有机硅树脂浇注体中的气泡。本发明消泡方法简单,成本低,适合制备没有气泡的有机硅树脂浇注体。与未进行本发明处理的有机硅树脂浇注体相比较:采用本发明处理后的有机硅树脂表面光滑,浇注体内部不含有任何气泡,性能有明显的提高。
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公开(公告)号:CN101704266B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200910309830.1
申请日:2009-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种有机硅彩砂的制备方法,它涉及一种彩砂的制备方法。本发明解决了现有的彩砂制作方法存在的工序复杂、成本过高以及制作得到的彩砂不耐雨水冲洗问题。本发明方法如下:将砂石、有机硅树脂和颜料混合后固化,再经硅油处理,即实现了有机硅彩砂的制备。本发明的制作工艺简单,成本低,制作得到的彩砂质量好,耐雨水冲洗。
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公开(公告)号:CN102206418A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110060519.5
申请日:2011-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 缝合制备纤维/硅树脂基复合材料的方法,它属于复合材料制备领域。本发明要解决目前高温下纤维增强硅树脂基复合材料力学性能下降的技术问题。本发明方法如下:一、预处理:对纤维材料进行热处理;二、浸渍:将硅树脂均匀涂覆于经步骤一预处理的纤维材料上,在室温下自然晾干;三、缝合;四、固化:将经步骤三获得的坯体置于热压机上热压固化,待冷却至室温后既得纤维/硅树脂基复合材料。本发明方法采用缝合的方法提高纤维/硅树脂基复合材料的高温力学性能,本发明方法工艺简单,相对RTM及RFI成型工艺相比,本发明方法对设备要求低。
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公开(公告)号:CN101891958A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010251695.2
申请日:2010-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P20/582
Abstract: 一种提高有机硅树脂耐热性的方法,它涉及一种提高有机硅树脂耐热性的方法。它解决了现有改性方法成本高、不适合大规模工业生产、原材料不易获取的问题。方法:一、采用破碎、筛分、球磨方法使绢云母粒度达到微米级别;二、采用等离子体、高温、高速分散、胶体磨分散或超声震荡方法处理绢云母;三、浓盐酸或浓硝酸酸化绢云母;四、用饱和碳酸钠或饱和氯化钠溶液进行离子交换;五、与有机硅树脂进行聚合反应。本发明原材料容易获取,成本低,适合工业化生产并适用于提高其它热固性树脂的耐热性。与未改性有机硅树脂的耐热性比较:改性后的有机硅树脂初始分解温度154℃,二次分解温度609℃,耐热性有明显提高。
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