-
公开(公告)号:CN109608750B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201811494623.3
申请日:2018-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有光致振动性能的3D打印线材及其制备和使用方法,它涉及3D打印线材及其制备和使用方法。本发明是要解决现有的光响应材料响应速度慢、打印困难的技术问题。本发明的线材由乙烯‑醋酸乙烯共聚物、聚乙烯、马来酸酐、增塑剂、偶联剂、增韧剂、乙炔炭黑和银粉制成的乙烯‑醋酸乙烯/聚乙烯共聚物合成塑料。制法:是将乙烯‑醋酸乙烯共聚物、聚乙烯、马来酸酐、增塑剂、偶联剂、增韧剂、乙炔炭黑和银粉混合均匀后用螺杆挤出机挤出,得到线材;用法:将该线材加入到3D打印机中进行打印,得到器件。该器件的激光响应时间为0.05~0.06秒,振动频率为15~20Hz,振幅是4~5mm。可用于光致制动器部件、人造肌肉领域。
-
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。
-
公开(公告)号:CN109608750A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811494623.3
申请日:2018-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有光致振动性能的3D打印线材及其制备和使用方法,它涉及3D打印线材及其制备和使用方法。本发明是要解决现有的光响应材料响应速度慢、打印困难的技术问题。本发明的线材由乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚乙烯、马来酸酐、增塑剂、偶联剂、增韧剂、乙炔炭黑和银粉制成的乙烯-醋酸乙烯/聚乙烯共聚物合成塑料。制法:是将乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚乙烯、马来酸酐、增塑剂、偶联剂、增韧剂、乙炔炭黑和银粉混合均匀后用螺杆挤出机挤出,得到线材;用法:将该线材加入到3D打印机中进行打印,得到器件。该器件的激光响应时间为0.05~0.06秒,振动频率为15~20Hz,振幅是4~5mm。可用于光致制动器部件、人造肌肉领域。
-
公开(公告)号:CN110423367B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910749924.4
申请日:2019-08-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纤维增强热塑性复合材料的制备方法,本发明涉及碳纤维增强复合材料的制备方法。本发是明是要解决现有的碳纤维增强热塑性树脂复合材料的力学性能差的技术问题。本方法:一、配制聚酰胺酰亚胺溶液;二、配制涂层处理溶液;三、制备氧化碳纤维;四、氧化碳纤维浸渍涂层处理溶液;五、将涂覆有聚酰胺酰亚胺的碳纤维分散到热塑性树脂中成型,得到碳纤维增强热塑性复合材料。本发明的碳纤维增强热塑性复合材料的层间剪切强度为55MPa~60MPa,材料的初始分解温度在520~540℃,耐热区间为0~500℃之间。可用于航空航天、汽车或工程等领域。
-
公开(公告)号:CN111704629A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010718642.0
申请日:2020-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07F7/00
Abstract: 一种醇锆盐螯合物及其制备方法,属于有机金属化合物稳定性处理研究技术领域。本发明的目的是为了进一步稳定延长醇锆盐在含水体系内与有机物反应杂化时凝胶现象的产生,所述方法为:按照醇锆盐:螯合剂:乙醇=1:0~6:1~100的物质的量比称取原料;先将醇锆盐与乙醇在20℃~75℃下搅拌混合均匀;在搅拌作用下,按照10~100滴/分的速率逐滴滴加螯合剂;滴加完螯合剂后,继续搅拌10min~10h,即得到醇锆盐螯合物。本发明可以有效地将醇锆盐的高活性降低下来,使其可以在含水体系下与有机物发生进一步反应而不会迅速凝胶。本发明采用的技术方案适用于工业大规模配制稳定的醇锆盐螯合物,可以长期贮存运输。
-
公开(公告)号:CN111676699A
公开(公告)日:2020-09-18
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。
-
公开(公告)号:CN110423367A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910749924.4
申请日:2019-08-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纤维增强热塑性复合材料的制备方法,本发明涉及碳纤维增强复合材料的制备方法。本发是明是要解决现有的碳纤维增强热塑性树脂复合材料的力学性能差的技术问题。本方法:一、配制聚酰胺酰亚胺溶液;二、配制涂层处理溶液;三、制备氧化碳纤维;四、氧化碳纤维浸渍涂层处理溶液;五、将涂覆有聚酰胺酰亚胺的碳纤维分散到热塑性树脂中成型,得到碳纤维增强热塑性复合材料。本发明的碳纤维增强热塑性复合材料的层间剪切强度为55MPa~60MPa,材料的初始分解温度在520~540℃,耐热区间为0~500℃之间。可用于航空航天、汽车或工程等领域。
-
-
-
-
-
-