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公开(公告)号:CN106006608B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610315885.3
申请日:2016-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , B33Y70/00 , B82Y30/00
Abstract: 一种利用3D溶液打印技术制备石墨烯纳米带纤维的方法,本发明涉及利用3D打印技术制备纤维的方法,本发明是要解决的现有的石墨烯纤维的加工方法工艺复杂、生产周期长的技术问题。本方法:一、由多壁碳纳米管制备石墨烯纳米带;二、把石墨烯纳米带分散在高纯去离子水中得到打印溶液,再经3D液态打印机的打印器的喷头打印到乙酸乙酯的凝固浴中,凝固后,取出烘干,得到石墨烯纳米带纤维。该方法工艺简单,精度高,形状和尺寸要更改和调节,可工业化生产,所制备的石墨烯纳米带纤维的拉伸强度达到90~100MPa,同时该纤维具有较高的柔性,可用于能源存储器件、光伏器件、传感器等领域。
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公开(公告)号:CN106835351A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710095843.8
申请日:2017-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种超细PBO纤维的制备方法,它涉及超细纤维的制备方法。它是要解决现有的PBO纤维的纤维强度低的技术问题。本方法:将4,6‑二氨基间苯二酚盐酸盐、磷酸和五氧化二磷投入反应釜中,加热并搅拌均匀,然后投入Armos纤维溶解,再加入对苯二甲酰氯升温搅拌反应,得到PBO/Armos聚合物溶液;将PBO/Armos混合溶液经喷丝板喷丝,形成初生丝后,再经拉伸、凝固浴凝固、水洗、干燥后,得到PBO/Armos纤维;PBO/Armos纤维再用硫酸溶液浸泡去除Armos成分,再经水洗、干燥后,得到超细PBO纤维。它比直接纺丝得到的PBO纤维拉伸模量提高20%~36%,拉伸强度提高14%~28%。
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公开(公告)号:CN106835351B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201710095843.8
申请日:2017-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种超细PBO纤维的制备方法,它涉及超细纤维的制备方法。它是要解决现有的PBO纤维的纤维强度低的技术问题。本方法:将4,6‑二氨基间苯二酚盐酸盐、磷酸和五氧化二磷投入反应釜中,加热并搅拌均匀,然后投入Armos纤维溶解,再加入对苯二甲酰氯升温搅拌反应,得到PBO/Armos聚合物溶液;将PBO/Armos混合溶液经喷丝板喷丝,形成初生丝后,再经拉伸、凝固浴凝固、水洗、干燥后,得到PBO/Armos纤维;PBO/Armos纤维再用硫酸溶液浸泡去除Armos成分,再经水洗、干燥后,得到超细PBO纤维。它比直接纺丝得到的PBO纤维拉伸模量提高20%~36%,拉伸强度提高14%~28%。
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公开(公告)号:CN106192034A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610835215.4
申请日:2016-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种海岛纺丝喷丝组件及利用其制备超细碳纤维的制备方法,它涉及喷丝组件及超细纤维的制法。它是要解决现有的碳纤维的强度低的技术问题。海岛纺丝喷丝组件包括岛组分池、岛组分出丝管、海组分池、海组分出丝管与海岛合成器;岛组分出丝管伸入海组分出丝管中且中心线重合,岛组分出丝管与海组分出丝管置于海岛合成器中。制备超细碳纤维的方法:将聚丙烯腈溶解后加入岛组分池中,将聚甲基丙烯酸甲酯加入到海组分池中,纺丝,在空气中牵伸后进入凝固浴,接着进行常温牵伸、高温牵伸,再去除海组分,最后经预氧化和碳化得到超细碳纤维。本发有超细碳纤维拉伸强度高于6.6GPa,拉伸模量高于324GPa。可用于航空航天、汽车、建筑及化工领域。
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公开(公告)号:CN105908489A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610311953.9
申请日:2016-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D06M11/64 , C08G83/00 , D06M101/30
CPC classification number: D06M11/74 , C08G83/001 , D06M11/64 , D06M2101/30
Abstract: 一种石墨烯纳米带界面改性PBO纤维及其制备方法,本发明涉及PBO纤维的改性方法,本发明是要解决现有的PBO纤维的改性方法使PBO纤维本体的拉伸强度降低过高的技术问题。本发明的石墨烯纳米带界面改性PBO纤维的结构如下:制法:一、制备石墨烯纳米带;二、对石墨烯纳米带进行羧基化处理;三、对PBO表面进行羧基化处理;四、用羧基化的石墨烯纳米带界面改性PBO纤维,得到石墨烯纳米带界面改性PBO纤维。该改性PBO纤维拉伸强度较未处理PBO纤维仅下降5%~10%,利用该改性PBO纤维制备的环氧树脂复合材料的界面剪切强度较未改性的PBO纤维提高了20%~41%。可作为增强材料用于制备复合材料。
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公开(公告)号:CN105908489B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610311953.9
申请日:2016-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D06M11/64 , C08G83/00 , D06M101/30
Abstract: 一种石墨烯纳米带界面改性PBO纤维及其制备方法,本发明涉及PBO纤维的改性方法,本发明是要解决现有的PBO纤维的改性方法使PBO纤维本体的拉伸强度降低过高的技术问题。本发明的石墨烯纳米带界面改性PBO纤维的结构如下:制法:一、制备石墨烯纳米带;二、对石墨烯纳米带进行羧基化处理;三、对PBO表面进行羧基化处理;四、用羧基化的石墨烯纳米带界面改性PBO纤维,得到石墨烯纳米带界面改性PBO纤维。该改性PBO纤维拉伸强度较未处理PBO纤维仅下降5%~10%,利用该改性PBO纤维制备的环氧树脂复合材料的界面剪切强度较未改性的PBO纤维提高了20%~41%。可作为增强材料用于制备复合材料。
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公开(公告)号:CN106006608A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610315885.3
申请日:2016-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B33Y70/00 , C01B2204/06 , C01B2204/22 , C01B2204/26 , C01P2004/03
Abstract: 一种利用3D溶液打印技术制备石墨烯纳米带纤维的方法,本发明涉及利用3D打印技术制备纤维的方法,本发明是要解决的现有的石墨烯纤维的加工方法工艺复杂、生产周期长的技术问题。本方法:一、由多壁碳纳米管制备石墨烯纳米带;二、把石墨烯纳米带分散在高纯去离子水中得到打印溶液,再经3D液态打印机的打印器的喷头打印到乙酸乙酯的凝固浴中,凝固后,取出烘干,得到石墨烯纳米带纤维。该方法工艺简单,精度高,形状和尺寸要更改和调节,可工业化生产,所制备的石墨烯纳米带纤维的拉伸强度达到90~100MPa,同时该纤维具有较高的柔性,可用于能源存储器件、光伏器件、传感器等领域。
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