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公开(公告)号:CN113754825A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111247825.X
申请日:2021-10-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F220/24 , C08F230/08 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C09D133/12 , C09D5/16 , C09D7/62
Abstract: 本发明属于涂料技术领域。本发明提供了一种改性氧化石墨烯丙烯酸树脂。本发明在氧化石墨烯的表面修饰硅烷偶联剂引入碳碳双键;然后使用甲基丙烯酸二甲氨基乙酯进行自由基聚合,由于链段的正电排斥作用在水中会发生去质子化自发形成环状构象,转变为两性离子,从而在聚合物链中形成两亲性的水化层,使得水中的小分子有机物在水化层的作用下不易黏附于表面;通过卤代烷将甲基丙烯酸二甲氨基乙酯中的叔胺转化为季铵,得到改性氧化石墨烯;对丙烯酸单体采用自由基聚合法得到丙烯酸硅烷酯。本发明将改性氧化石墨烯和丙烯酸硅烷酯按照质量比为1:0.001~0.015的比例进行超声得到改性氧化石墨烯丙烯酸树脂,具有很好的抗污效果。
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公开(公告)号:CN110511427B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910787765.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种具有纤维状孔洞结构的超滑表面的制备方法,包括如下步骤:(1)水纤维溶布与胶带组装制备复型模板;(2)树脂混合物倒入到复型模板中,加热固化后,撕去胶带后获得薄片;(3)将薄片放入水中溶解水溶纤维布,干燥得到具有纤维状孔洞结构的薄片;(4)注入润滑液获得纤维状孔洞结构的超滑表面。该方法简单方便,绿色环保,无需大型仪器,成本低,可用于制备一种具有纤维状孔洞结构的超滑表面,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113070049A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110392820.X
申请日:2021-04-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种氨基增强的偕胺肟基溶胀层在聚丙烯腈纤维表面构筑方法,在聚丙烯腈纤维表面构筑亲水溶胀层结构。其具体过程为:在通风环境下,将PAN纤维加入到装有乙二胺溶液的三口瓶中,油浴加热,回流,制得PAN‑NH2;再用pH为7的盐酸羟胺溶液对PAN‑NH2氨肟化处理,制得PAN‑NH2‑AO。本发明优点在于:引入的亲水集团氨基,不仅能够增强纤维的亲水性使之溶胀增加,同时作为一种吸附基团增大了纤维的吸附性能;通过改变反应时间、温度以及反应物浓度,有效控制聚丙烯腈纤维表面的氨基增强的偕胺肟基溶胀层厚度,实现溶胀层厚度的可控。
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公开(公告)号:CN110511427A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910787765.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种具有纤维状孔洞结构的超滑表面的制备方法,包括如下步骤:(1)水纤维溶布与胶带组装制备复型模板;(2)树脂混合物倒入到复型模板中,加热固化后,撕去胶带后获得薄片;(3)将薄片放入水中溶解水溶纤维布,干燥得到具有纤维状孔洞结构的薄片;(4)注入润滑液获得纤维状孔洞结构的超滑表面。该方法简单方便,绿色环保,无需大型仪器,成本低,可用于制备一种具有纤维状孔洞结构的超滑表面,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108546335A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810531092.4
申请日:2018-05-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: C08J3/14 , C08J3/05 , C08J2305/08
Abstract: 本发明提供的是一种应用纳米沉积装置制备壳聚糖微粒的方法。将壳聚糖溶液装到纳米沉积装置的墨瓶中,选取直径为20-80μm的喷头,调节上升时间、保压时间、下降时间、回波时间、最终上升时间,空载电压V、恒定电压、回波电压,获得预期的稳定液滴;将喷头移到装有凝结液的培养皿的液面之上;设置打印脚本;打印结束,待液滴完全沉淀,用蒸馏水洗涤至中性;用戊二醛溶液洗涤,静止;过滤得到微球,干燥。本发明利用纳米沉积装置通过控制方形电压的参数,控制喷出的液滴的形貌尺寸,进而达到控制喷出的壳聚糖溶液的尺寸,能够最大限度的降低所得到的壳聚糖微粒的粒径分布,使分布更加均匀,尺寸更加统一。
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公开(公告)号:CN108383109A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810334091.0
申请日:2018-04-14
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨海能拓科技发展有限公司
IPC: C01B32/184 , C08L5/12 , C08K3/04 , C08J5/18
Abstract: 一种还原氧化石墨烯薄膜的制备方法,涉及一种薄膜制备方法,具体涉及一种还原氧化石墨烯薄膜制备方法。将氧化石墨烯溶液和琼脂水溶液混合,获得匀质溶液溶液降至室温后,使用刮板在聚四氟乙烯板上刮涂,干燥后得到氧化石墨烯薄膜;再将氧化石墨烯薄膜放在氮气氛围的管式炉中煅烧一定的时间,最终得到还原氧化石墨烯薄膜。本发明操作简单、成本较低,成膜效果均匀、稳定、平整、厚度可控,为石墨烯薄膜的后续应用提供一个良好的基础。
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公开(公告)号:CN105879835B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610111337.9
申请日:2016-02-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种以油页岩半焦为原料制备铀吸附材料的方法。按照体积比为5:1~1:1的比例将浓硫酸与浓硝酸混合后,按照固液比为1:10的比例加入油页岩半焦,放入微波反应器中,分别在70℃、80℃、90℃、100℃和110℃温度下进行反应,反应后冷却到室温,加入与原始加入的浓硫酸体积比为3:7的去离子水,70℃~80℃搅拌0.5‑4h,过滤、用去离子水洗至中性,干燥,获得改性油页岩半焦A,合并滤液和洗液得到酸液B;添加二价离子金属离子调整酸液A中三价和四价金属离子总摩尔数与二价金属离子总摩尔数之比为1:5~1:2,调整溶液pH=12,搅拌10‑1000min,过滤、洗涤、干燥即得铀吸附材料。本发明得到的铀吸附材料具有良好的铀吸附性能,在pH值为6,293K条件下,最大铀吸附量大于150mg/g。
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公开(公告)号:CN105597662B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201610003912.3
申请日:2016-01-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种以油页岩工业废物制备铀吸附材料的方法及循环使用方法。步骤1:向油页岩中加盐酸,置于微波反应器中进行酸提取,获得酸液A;酸提取分离后的固体加入NaOH溶液,置于微波反应器中进行碱提取,获得碱液B;步骤2:将碱溶液B调整pH值12‑13间保持24‑48小时,调整溶液pH值为4‑6间,去除清液,蒸干溶剂,获得硅胶;向硅胶中加入NaOH溶液,在90℃条件下水热1h,获得透明水玻璃溶液;步骤3:P123完全溶解后加入步骤2得到的硅酸钠溶液,加入浓盐酸至溶液pH值为0,过滤干燥后,焙烧得到铀吸附材料。本发明得到的产品吸附性能好,具有非常优良的酸稳定性,在具有优异的吸附性能的同时,使其具备了高循环性能。
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公开(公告)号:CN107202824A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710278443.0
申请日:2017-04-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种用于电化学氧气传感器的离子液体电解质体系的制备方法。按1:1.1:1.1比例将烷基咪唑、卤代烷和六氟磷酸盐混合,在60~90℃的水浴锅中加热回流3~5h,冷却后用水洗涤直至用硝酸银溶液检验至上层无沉淀产生,得到烷基咪唑六氟磷酸盐即AMIMPF6;将AMIMPF6与烯基咪唑混合,并超声1~2h至混合均匀;配制电沉积无机物的电解质溶液,施加恒定为‑5mA的阴极电流电沉积2400~360s,并通过超声振荡收集无机催化剂,最后混入无机催化剂,制得最终电解质。本发明的方法能够合成一种氧敏性强、催化性好且容易制得的电化学氧传感器电解质。
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公开(公告)号:CN106311130A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610821169.2
申请日:2016-09-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种改性凹凸棒土材料及其制备和应用方法。将凹凸棒土置于HCl溶液中超声处理,过滤并清洗干净后,干燥,升温350±5℃活化处理,冷却至室温,得到中间体A;将MnCl2·4H2O溶解到异丙醇中,再加入所述中间体A,搅拌并超声后加入高锰酸钾溶液,87±2℃后回流,冷却到室温,抽滤后,用异丙醇溶液清洗至液体澄清,80~100℃干燥,得到改性的凹凸棒土。本发明通过酸活化、热活化增大比表面积、增加二价锰离子的附着的活性位点;活化后的凹凸棒土在无水条件吸附二价锰离子,可以有效避免水和二价锰离子对于活性位点的竞争;控制二价锰离子数量,保证吸附后溶液中二价锰离子数量较低,不对进一步反应造成影响。
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