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公开(公告)号:CN115058100A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210566181.9
申请日:2022-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种改性碳纤维导热复合材料及其制备方法,属于导热材料制备领域。本发明的目的是为了解决现有填充型导热复合材料导热过程中存在的声子散射热阻无法被减少的问题,所述导热复合材料为填充型导热复合材料,其中包括填料组分和基体组分,所述基体组分为环氧树脂、酚醛树脂、聚酯树脂或聚酰胺树脂中的一种,所述填料组分为金属改性回收短切碳纤维,以填料的形式掺入环氧树脂基体中。本发明复合材料的原料简单易得,制备方法简易。其中填料组分为改性碳纤维,基体组分为树脂,碳纤维具有高强度、高模量的机械性能,同时具备优异的导热性能;所选择的树脂具有良好的耐热性、稳定性,充分利用了二者的物理性能特点。
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公开(公告)号:CN113463397B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110851158.X
申请日:2021-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/55 , D06M23/12 , D06M15/37 , D06M11/79 , D06M15/564 , C08K9/04 , C08K7/06 , C08L63/00 , B01J13/04 , D06M101/40
Abstract: 一种自修复环氧树脂及自修复环氧树脂/碳纤维复合材料的制备方法,属于微胶囊和环氧树脂复合材料制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有可修复树脂基复合材料修复效率,修复速率慢,甚至需要外界能量辅助修复的问题,提供一种新型负载双组份修复剂的双壳层微胶囊的制备方法,并进一步提供一种具有室温快速高效“一体化”自修复环氧树脂/碳纤维复合材料的加工方法。本发明提供的制备方法及策略为环氧热固性树脂基复合材料的树脂和树脂基与纤维界面的室温快速高效“一体化”自修复提供了全新的路径,实现了复合材料真正意义上的智能自修复。
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公开(公告)号:CN110218294B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910549009.0
申请日:2019-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G59/40 , C08G59/50 , C07C249/02 , C07C251/24 , C07C249/08 , C07C251/54 , C07C253/30 , C07C255/61 , C07D213/75 , C07C281/14
Abstract: 一种可降解亚胺类环氧树脂固化剂及其制备方法和应用,本发明涉及可降解、可回收环氧树脂技术领域。本发明要解决现有环氧树脂材料降解条件苛刻,降解效率低的技术问题。本发明固化剂为一种可降解亚胺类环氧树脂固化剂;该固化剂应用于制备可降解热固性环氧树脂和可降解环氧树脂复合材料。本发明通过胺醛缩合反应制备可降解亚胺类环氧树脂固化剂,并通过交联固化反应将C=N基团引入到环氧树脂交联结构中。由于本发明引入的亚胺键较其他化学弱键结构具有更大的键能,在外界载荷及高温条件下不易断裂,进而使得可降解环氧树脂具备与传统的环氧树脂相媲美的力学性能。本发明用于制备可降解热固性环氧树脂以及可降解环氧树脂复合材料。
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公开(公告)号:CN113621171A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111064973.8
申请日:2021-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J11/00 , C08L101/06
Abstract: 一种在温和条件下无损回收废弃含羰基的热固性树脂中增强体的方法,属于高分子复合材料降解技术领域,具体方案包括以下步骤:步骤一、将废弃含羰基的热固性树脂与碱性溶液混合并加热,得到液相产物和凝胶态的固相产物;步骤二、通过调控凝胶态的固相产物在不同溶剂中的溶胀,使其具有粘性,干燥后采用物理分离的方式去除增强体表面的树脂得到增强体的前驱体;步骤三、采用高级氧化技术对增强体的前驱体进一步降解,回收得到增强体,本发明反应溶剂绿色,降解温度温和,减少了能源的消耗;降解过程快速高效,树脂移除率高达100%,能够实现碳纤维的无损回收,使高附加值碳纤维资源得到了循环利用,有着十分重要的工业化前景。
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公开(公告)号:CN113583266A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110897800.8
申请日:2021-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种冷冻铸造层间增韧纤维复合材料的方法,属于结构复合材料的制备技术领域。本发明解决了层间增韧纤维处理工艺存在流程复杂,设备成本较高,比表面积低等问题,所述方法为:将一维或二维纳米材料分散于水中,并与水溶性高分子充分混合;将编织纤维布在含纳米材料的水溶性高分子溶液中充分浸润,然后在金属模具上进行定向冷冻,冷冻干燥后得到负载气凝胶的纤维布;将负载气凝胶的纤维布在真空状态下浸渍于基体树脂中,使基体树脂充分浸润多层负载气凝胶的纤维布,并采用成型固化工艺得到复合材料。本发明在纤维表面生长气凝胶的方法工艺简单、成本低廉、可赋予纤维复合材料多种功能性,为复合材料结构功能一体化的实现奠定了基础。
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公开(公告)号:CN113463397A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110851158.X
申请日:2021-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/55 , D06M23/12 , D06M15/37 , D06M11/79 , D06M15/564 , C08K9/04 , C08K7/06 , C08L63/00 , B01J13/04 , D06M101/40
Abstract: 一种自修复环氧树脂及自修复环氧树脂/碳纤维复合材料的制备方法,属于微胶囊和环氧树脂复合材料制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有可修复树脂基复合材料修复效率,修复速率慢,甚至需要外界能量辅助修复的问题,提供一种新型负载双组份修复剂的双壳层微胶囊的制备方法,并进一步提供一种具有室温快速高效“一体化”自修复环氧树脂/碳纤维复合材料的加工方法。本发明提供的制备方法及策略为环氧热固性树脂基复合材料的树脂和树脂基与纤维界面的室温快速高效“一体化”自修复提供了全新的路径,实现了复合材料真正意义上的智能自修复。
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公开(公告)号:CN113429906A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110718755.5
申请日:2021-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC: C09J7/35 , C09J7/10 , C09J167/04 , C09J133/12 , C09J133/10 , C09J11/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种高强度热熔胶膜及其制备方法,所述热熔胶膜由热熔胶溶液制备而成,按重量份计,所述热熔胶溶液包括如下组分:聚己内酯0‑100份,低分子量聚丙烯酸酯附着力促进剂0‑100份,硅烷类偶联剂0‑5份,耐黄变助剂0‑5份,乙酸乙酯0‑100份,丁酮0‑100份,戊酮0‑100份;所述热熔胶溶液的固含量为25‑40%。本发明提供的热熔胶膜具有高强度、低流动性等优点,特别适合应应用于对粘接可靠性和稳定性有较高要求的军工等高端领域。
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公开(公告)号:CN113121788A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110423391.8
申请日:2021-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种高强高韧含氟聚氨酯及其制备方法,制备方法包括:步骤一、将端羟基液体氟橡胶和低分子二元醇加入至反应容器,抽真空并除水。步骤二、向步骤一的产物中滴加异氰酸酯、二月桂酸二丁基锡、乙酸乙酯和二甲基亚砜的混合物反应得到含氟聚氨酯预聚物,其中,步骤一的产物、异氰酸酯、二月桂酸二丁基锡、乙酸乙酯、二甲基亚砜的质量比为50:(5‑8):0.1:20:10;步骤三、将含氟小分子扩链剂溶解在三氟甲苯中,添加至步骤二的产物中反应;其中,步骤二的产物、含氟扩链剂、三氟甲苯的质量比为(85‑88):(1~5):(0.5~2.5);步骤四、将步骤三的产物溶解于丙酮中反应得到纯净的产物。本发明得到的含氟聚氨酯提高了拉伸强度和断裂伸长率,且降低了硬度。
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公开(公告)号:CN104194010B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410429009.4
申请日:2014-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种原子氧改善PBO纤维/环氧复合材料界面性能的方法及应用,其步骤如下:将PBO纤维置于灯丝放电磁场约束型原子氧效应地面模拟试验设备的真空室内,在真空室气压为0.05~0.2Pa、放电电压为100~150V、放电电流为100~190mA、原子氧通量为1.5×1015~9.5×1015atom/cm2·s的条件下,原子氧辐照处理1~4h。本发明采用原子氧地面模拟实验设备对PBO纤维进行短时间的辐照处理,旨在借由原子氧的氧化作用提高纤维表面的粗糙度和极性,从而达到改善PBO纤维/环氧复合材料界面性能的目的。本发明操作简便,成本较低,处理时间相对较短,改性效果明显,纤维本体性能损失小,可以实现批量处理,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106653158A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611205387.X
申请日:2016-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高弹性导电膜材料及其制备方法,属于弹性导电材料领域。本发明要解决传统的弹性导电材料随着拉伸应力的增加,导电性能急剧下降的技术问题。本发明导电膜材料主要是由带电聚合物溶液和纳米导电溶液通过LBL沉积法制成的。本发明方法:一、将弹性分子材料插入带电聚合物溶液中,保持1~300分钟,用去离子水洗净,冷风吹干;二、然后拉伸,插入纳米导电溶液,保持1~300分钟,用去离子水洗净,冷风吹干,回复到自由状态;三、重复步骤一至二的操作至少3次;四、用乙醇漂洗后干燥,分离基膜,即得到高弹性导电膜材料。本发明的弹性导电材料可广泛应用于可穿戴电子设备、仿生材料、柔性显示系统、医学技术及材料等。
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