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公开(公告)号:CN101186512A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710144517.8
申请日:2007-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用微波制备隔热复合材料的方法,它涉及了一种隔热复合材料的制备方法。本发明解决了现有制备隔热复合材料的方法制备出的材料存在均一性不好的问题。本发明使用微波制备隔热复合材料的方法按如下步骤进行:1.搅拌;2.干燥,微波处理;即得到隔热复合材料。本发明制得的隔热复合材料均一性好。
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公开(公告)号:CN1724543A
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200510010080.X
申请日:2005-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07F9/00
Abstract: 一种水溶性钽羧酸盐配合物的制备方法,它涉及一种金属羧酸盐配合物的制备工艺。为了解决sol-gel工艺中钽金属醇盐不易获得、价格昂贵和极易水解的问题,本发明是这样实现的:a.将Ta2O5溶解于HF酸中,向溶液中加入草酸盐溶液进行反应;b.然后向溶液中加入氨水得到氢氧化钽沉淀物;c.氢氧化钽沉淀物经陈化、碱洗、水洗、过滤后,将其溶解于羟基羧酸中,形成稳定的钽羧酸盐配合物。本方法生产的钽羧酸盐配合物为水溶性溶液,溶液稳定性好,制备后可存放数月不变性。以该钽羧酸盐配合物为原料,采用聚合物前驱体方法可制备钽酸盐系铁电薄膜。
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公开(公告)号:CN119805791A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411904113.4
申请日:2024-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种紫外线屏蔽颜色动态可调的VO2智能窗及其制备方法,它涉及一种颜色动态可调的智能窗及其制备方法。本发明要解决现有智能窗无法同时具备紫外线屏蔽功能及颜色动态可调的问题。VO2智能窗,它自下而上依次由透明基底、可见波段颜色调控层和VO2功能层组成。制备方法:一、基片清洗;二、可见波段颜色调控层的制备;三、VO2薄膜制备;四、VO2薄膜后处理。本发明用于紫外线屏蔽颜色动态可调的VO2智能窗及其制备。
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公开(公告)号:CN117784448A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311838207.1
申请日:2023-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种透射率可调二氧化钒红外辐射调控器件及其制备方法,它涉及一种红外辐射调控器件及其制备方法。本发明要解决现有叉指电极会影响器件透射率的问题。器件:它由红外透明基底、红外增透膜、VO2层和叉指电极组成。方法:一、清洗基片;二、红外增透膜的制备;三、VO2层的制备;四、叉指电极制备。本发明用于透射率可调二氧化钒红外辐射调控器件及其制备。
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公开(公告)号:CN116769214A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310812510.8
申请日:2023-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种增强聚合物与无机涂层结合力的方法,该方法包括:(1)提供聚合物基底;(2)采用粘接剂在所述聚合物基底的表面复合陶瓷纤维,得到纤维过渡层;(3)在所述纤维过渡层的表面复合无机涂层,以增强所述聚合物基底与无机涂层的结合力。本发明中,通过在聚合物基底和无机涂层之间复合纤维过渡层,纤维过渡层能够与聚合物基底和无机涂层之间形成三维纠缠的体相结构,从而将聚合物基底和无机涂层的二维界面转化为三维界面,进而大幅提升了聚合物基底和无机涂层之间的结合力。
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公开(公告)号:CN116043367A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310059694.5
申请日:2023-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种静电交联高强度MXene有序宏观纤维的制备方法和应用,它涉及一种纤维的制备方法和应用。本发明的目的是要解决MXene纤维内部层间相互作用弱,导致纤维力学性能不佳,MXene纤维内部纳米片随机的组装结构,导致纤维电化学性能差的问题。方法:一、制备预处理的Ti3AlC2MAX晶体;二、制备具有手风琴结构的多层MXene材料;三、制备具有富氧阴离子表面官能团的MXene单分子层纳米片液晶胶体溶液;四、制备初始纤维;五、将初始纤维在絮凝剂中浸泡,洗涤,干燥,得到静电交联增强的MXene有序宏观纤维。静电交联增强的MXene有序宏观纤维作为电极材料,用于制备高性能的柔性纤维型超级电容器。
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公开(公告)号:CN112853294B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110015542.6
申请日:2021-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种微波透明热控薄膜及其制备方法,它涉及一种热控薄膜及其制备方法。本发明的目的是要解决现有微波透明热控薄膜整体太阳吸收率能达到0.45左右,整体红外发射率仅在0.7左右和微波透过率低的问题。一种微波透明热控薄膜为介质膜沉积在基底材料表面;所述的介质膜的层数≥2层,材质为Ge膜、Si膜、MgF膜、SiO2膜、Ta2O5膜、TiO2膜、Ti3O5膜、ZnO膜和ZnS膜中的两种膜或两种以上膜。方法:一、基底材料的表面处理;二、离子束轰击;三、沉积介质膜。本发明制备的微波透明热控薄膜整体太阳吸收率低于0.3,红外发射率大于0.7,微波透过率达到90%以上。本发明主要应用于航天器热控薄膜。
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公开(公告)号:CN115287597A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210925974.5
申请日:2022-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京航天长征飞行器研究所
IPC: C23C14/16 , C23C14/18 , C23C14/20 , C23C14/08 , C23C14/10 , C23C14/06 , C23C14/35 , C23C14/26 , C23C14/30
Abstract: 一种红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜的制备方法,它涉及一种薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有红外调控技术方面存在红外发射率调节幅度不高,改变物质显示出的温度特定不明显和成本高的问题。方法:一、基底的表面处理;二、膜层沉积前处理;三、高反射层材料的选择;四、介质层材料的选择;五、红外辐射层材料的选择;六、保护层材料的选择;七、沉积膜层,得到红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜。本发明制备的一种红外中波高发射率且长波低发射率复合薄膜能够在低温下使用,薄膜红外波段发射率选择性能力基本与初始状态相同,该技术是一种低成本、安全、简单的薄膜制备技术。
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公开(公告)号:CN113393975B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110644500.9
申请日:2021-06-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种表面改性的银纳米线柔性透明导电薄膜的制备方法,涉及一种银纳米线柔性透明导电薄膜的制备方法。本发明是要解决现有的柔性透明导电薄膜应用过程中,AgNWs易氧化和薄膜的机械稳定性差的技术问题。本发明使用N‑氨基乙基‑γ‑氨基丙基三甲氧基硅烷(Si(NH2))溶液对AgNWs进行表面基团改性,然后在改性后的AgNWs薄膜上包覆一层TiO2溶胶保护层,制得的TiO2/AgNW‑Si(NH2)/PET薄膜表面含有丰富的含氧基团,增强了对基底的附着力;由于TiO2溶胶保护层的存在,TiO2/AgNW‑Si(NH2)/PET薄膜表现出优异的化学稳定性,从而制备出化学和机械稳定性优异的柔性透明导电薄膜。
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公开(公告)号:CN112285981B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011168096.4
申请日:2020-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/1506 , G02F1/1514 , G02F1/1523 , G02F1/153
Abstract: 一种具有高电荷储存能力的电致变色器件的制备方法,它涉及一种电致变色器件的制备方法。本发明的目的是要解决现有电致变色器件由于变色膜层之间电荷容量不匹配,导致了变色幅度低、循环寿命低和褪色态自带颜色的问题。方法:一、基底的表面处理;二、制备电致变色层;三、制备互补变色层;四、制备含锂电解质;五、组装器件,得到具有高电荷储存能力的电致变色器件。本发明制备的具有高电荷储存能力的电致变色器件的着色时间为1s~3s,褪色时间为0.1s~2s,透过率变化幅度60%以上,电荷容量20mC/cm2以上。本发明可获得一种具有高电荷储存能力的电致变色器件。
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