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公开(公告)号:CN119144260A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411309405.3
申请日:2024-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC: C09J163/00 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08 , C08G59/50
Abstract: 一种韧性纳米粘接剂及其制备方法,涉及纳米乳液制备领域。所述方法为:用高速分散机将乳化剂、分散剂、纳米碳化硼、石墨烯与复合固化剂的混合物均匀分散于去离子水中,加入pH缓冲液,得到功能型固化剂分散液;通过辅热搅拌方法将环氧树脂、重金属合金量子点与稀释剂均匀混合,得到功能型环氧树脂稀释液;将功能型环氧树脂稀释液缓慢匀速的滴加至功能型固化剂分散液中,并利用高速搅拌分散与超声协同方法实现均匀分散,通过吸附与静电组装作用制备核‑壳结构(环氧树脂为核、固化剂为壳)的环氧纳米乳液粘接剂。本发明中,该方法通过调配各种影响乳液粒径的因素,得到了粒径最小可达10nm的均匀乳液,该纳米粘接剂具有优异的中子/γ射线屏蔽能力。
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公开(公告)号:CN119221325A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411309406.8
申请日:2024-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 一种燃料电池气体扩散层用碳纸及其制备方法,属于燃料电池技术领域。所述方法为:将碳纳米管在强酸下氧化,得羧基化碳纳米管;将其与可溶性铁盐溶液混合,加入氢氧化钠溶液,制备四氧化三铁/碳纳米管复合物;将其与粘接剂、树脂稀释剂、蒸馏水混合,得Pickring乳液粘接剂;将碳纤维分散于含有分散剂和表面活性剂的水溶液中,打浆制备碳纤维浆料,并抄纸得到碳纤维原纸;将碳纤维原纸浸泡在Pickring乳液粘接剂中,进行原位破乳,得到碳纤维粘接原纸;依次进行碳纤维粘接原纸除水、磁场控制磁性导电粒子取向、热压成型三道工序,即得碳纸。本发明方法简单且用量少,节约成本,保护环境,且避免了多次浸渍树脂,导致碳纸产生裂纹的问题。
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公开(公告)号:CN119931349A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510175640.4
申请日:2025-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 无锡海特新材料研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明涉及导热复合材料制备领域,特别是涉及柔性热界面复合材料及其制备方法。解决常用技术形成的散热效率、设备寿命不足的问题。包括高导热自修复导热复合材料由聚硅氧烷聚合物、硼酸、改性氮化硼填料组成。本发明赋予材料优良的导热性能和机械性能,使弹性体复合材料具备了较高的导热性能以及优异的界面热阻。本发明合成的复合材料在导热性能和自修复性能之间取得平衡,材料优异的导热性能和自修复性能简化了柔性电子器件的多层结构,并为其长期使用提供了稳定性。
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公开(公告)号:CN119912897A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510076950.0
申请日:2025-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C09J175/06 , C09J175/08 , C09J11/06 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/40 , C08G18/32
Abstract: 本发明属于聚氨酯胶粘剂制备技术领域,涉及一种丝氨醇衍生物湿热潜固化单组份聚氨酯灌封胶及制备方法。解决常用技术形成的固化后胶层变脆影响粘接强度的问题。包括丝氨醇衍生物湿热潜固化单组份聚氨酯灌封胶由丝氨醇衍生物湿热潜固化剂、聚氨酯预聚体、交联剂、催化剂组成。本发明制备的灌封胶无VOCs排放,安全环保,使用便捷,在100℃预固化1h后可利用空气中的湿气继续室温固化,固化后胶层无气泡,粘接力强,耐湿热老化,可以实现电子元器件和动力电池组装等领域的灌封需求。
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公开(公告)号:CN117247487A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311263186.5
申请日:2023-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 广州富思德化工科技有限公司
IPC: C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F2/26 , C08J5/18 , C08L33/08
Abstract: 一种无小分子乳化剂析出的丙烯酸酯乳液的制备方法和应用,属于丙烯酸酯乳液领域,具体方案包括以下步骤:步骤一、将苯乙烯‑马来酸酐共聚物溶解于去离子水中,得到SMA溶液;向SMA溶液中加入硬单体、软单体和引发剂,搅拌均匀得到预乳液;步骤二、将一部分预乳液作为釜底液,不断搅拌并水浴加热至60‑70℃,将剩余预乳液加入功能性单体后作为滴加液滴加在釜底液中,进行乳液聚合;步骤三:聚合反应结束后,升温至80‑90℃保温,无单体气味后,用氨水调节乳液的pH,出料得到丙烯酸酯乳液。利用一定量乳化剂得到的丙烯酸酯乳液具有绿色环保、产量高、稳定性高等优良性能。
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公开(公告)号:CN114725612A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210426404.1
申请日:2022-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 中材锂膜有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/417
Abstract: 本发明提供了一种高韧性锂离子电池共混隔膜及其制备方法,该隔膜由具有微孔的固体材料组成,所述制备方法至少包括:增韧聚合物的预处理;固体材料在高速混合机中的混合;混合物料、增塑剂通过挤出工艺处理,然后通过拉伸工艺、萃取、热定型、收卷工艺,获得高韧性锂离子电池共混隔膜。本发明通过在共混的方法将增韧聚合物引入到隔膜体系中,通过预处理、增容剂、强机械力以及增塑剂的促进作用使增韧聚合物和聚乙烯形成均相体系。本发明获得的隔膜的耐穿刺强度高,在锂离子电池中被锂枝晶刺穿的可能性小,大大提高锂离子电池的安全性。
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公开(公告)号:CN114665227A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210288045.8
申请日:2022-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 中材锂膜有限公司
IPC: H01M50/489 , H01M50/414 , H01M50/417 , H01M50/403 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高浸润性的锂离子电池隔膜及其制备方法,按质量百分比计,由如下组分制备而成:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物74.0%~90.0%;聚烯烃材料8.5%~25.0%;增容剂0.4%~1.5%。本发明在不增加隔膜厚度的情况下,提高了隔膜与电解液之间的浸润性,除了在隔膜表面引入极性基团外,在隔膜的孔隙壁上也存在大量的极性基团,从而降低锂离子通过隔膜时受到的阻力,改善了电池性能。
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公开(公告)号:CN113201152B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110474325.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多重响应性自愈合自粘附水凝胶的制备方法。聚乙烯醇/硼砂作为水凝胶的主体结构,并加入细菌纤维素来提高水凝胶的力学性能。富含领苯二酚基团的单宁酸作为提供水凝胶粘附性的单体,利用单宁酸氧化得到的醌式结构与胱胺二盐酸盐的氨基发生Schiff碱或Michael加成反应引入二硫键,赋予水凝胶氧化还原响应性。该水凝胶通过硼酸酯键、氢键、π‑π堆叠等制备而成,克服了传统的聚乙烯醇类水凝胶力学性能差、缺乏组织粘附性等缺点。该水凝胶有良好的生物相容性、多重响应性、优异的力学性能和自粘附性等,从而拓展了水凝胶的使用范围。
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公开(公告)号:CN109627986B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811201235.1
申请日:2018-10-15
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种玻璃/金属粘合专用可降解胶粘剂及其制备方法。本发明的玻璃/金属粘合专用胶粘剂是采用改性含羟基多胺和改性聚己内酯在特定波长的UV光下通过光引发剂引发反应而成。本发明还公开了改性多胺和改性聚己内酯的制备方法,本发明的玻璃/金属粘合专用粘接剂具有优良的金属(铝材和钢材)与玻璃粘接性、优异的生物可降解性,适用于汽车装配、电子器件、电脑手机触屏设备的装配及LCD和OLED等光学器等领域。本发明解决了现有普通粘接剂粘接不牢,不可降解、固化时间长,制备工艺多,成本高的问题。
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公开(公告)号:CN108977103B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810778694.X
申请日:2018-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C09J7/25 , C09J7/38 , C09J7/50 , C08J7/12 , C08J7/14 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/20 , C08F212/08 , C08F218/08 , C08F220/56 , C08F220/32 , C08F222/06 , C08L67/02
Abstract: 本发明公开了一种仿生BOPET基材的制备方法和基于该基材的丙烯酸酯压敏胶及其制备方法,通过稀释后的(浓硫酸/过氧化氢)溶液对BOPET进行表面羟基处理,并在表面构建双键基团,然后将改性SiO2和引发剂混合于甲苯溶液中,并涂于处理好的BOPET表面,用UV光固化制备一种仿壁虎微纳结构的BOPET底基材,将丙烯酸酯压敏胶涂在仿生BOPET的表面,制得仿生压敏胶。本发明的基于仿生BOPET的丙烯酸酯压敏胶,在涂布过程中用胶量少且具有优异的粘接性能,在剥离过程中没有脱胶现象,最大180°剥离力达到19.2N/25mm。
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