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公开(公告)号:CN118126359A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410321508.5
申请日:2024-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种粉体芳纶纳米纤维规模化制备方法,所述方法如下:一、将氯化钙溶解在N‑甲基吡咯烷酮中,利用冰水浴将体系降温至0~5℃,分别加入对苯二胺和对苯二甲酰氯,反应过程中控制体系温度在10℃以下,当反应出现爬杆效应后停止反应,获得冻胶体;二、用N‑甲基吡咯烷酮对冻胶体进行溶胀并利用高速均质机进行分散从而形成均一的溶液,将上述溶液匀速滴加进凝固浴中,在高速均质机中进行均质处理;三、将均质后的体系过滤,得到芳纶纳米纤维团絮和滤液;四、对芳纶纳米纤维团絮进行洗涤、过滤、干燥处理,得到芳纶纳米纤维粉末。本发明解决了长期以来芳纶纳米纤维难以保存、运输困难的问题。
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公开(公告)号:CN117946154A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410114209.4
申请日:2024-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07F7/18 , C08G77/26 , C08G77/28 , C08G77/04 , C09D183/08 , C09D183/04
Abstract: 本发明提出了一种含有大位阻功能化基团的有机硅树脂单体及其制备方法与耐高温材料应用。所述含有大位阻功能化基团的有机硅树脂单体的制备方法,包括如下步骤:在惰性气体保护下,将镁屑加入至有机溶剂A中,再将引发剂与有机溶剂A的混合溶液少量多次加入,控制反应温度30‑55℃至反应完全;待反应完成后向反应容器中少量多次加入含有大位阻功能化基团的卤素单体、卤素硅烷与有机溶剂A的混合溶液,搅拌反应后,减压下浓缩、提纯,得到有机硅树脂单体。本发明提出格氏反应合成方法,将大位阻、强极性、结构转化等基团引入到硅树脂体系,可以有效地抑制硅树脂的高温解扣回咬,提高其高温下的热稳定性,制备的热防护涂层展现出优异的耐热隔热性能。
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公开(公告)号:CN117247574A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311292604.3
申请日:2023-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于碳纤维增强环氧树脂复合材料技术领域,公开一种改性碳纤维/环氧树脂复合材料及其制备方法;所述制备方法为:采用硝酸溶液对于碳纤维布进行预处理,随后将其置于双氰胺上进行煅烧处理、氨基化处理,获得氨基化改性碳纤维布;采用羧基化氧化石墨烯对环氧树脂进行改性,并将获得的改性环氧树脂预热后与熔融后的固化剂混合,获得树脂基体胶液;将氨基化改性碳纤维布浸渍于树脂基体胶液中,拉出后干燥,即获得改性碳纤维/环氧树脂复合材料。本发明的制备方法操作简单,能够同时提高碳纤维/环氧树脂复合材料力学性能和阻燃性能,使得且制备的改性碳纤维/环氧树脂复合材料兼具优异的力学性能和阻燃性能,有利于推广进行大规模生产使用。
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公开(公告)号:CN116903861B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311168941.1
申请日:2023-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/06 , C08G77/26 , C08G59/50 , C09J163/00 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J7/10 , C09J7/30 , B32B27/38 , B32B27/18 , B32B9/04 , B32B27/12 , B32B27/02 , B32B27/34
Abstract: 一种高氨值硅油的合成方法、有机硅/环氧胶膜及其制备方法与可弯折层压板,属于环氧树脂胶膜的制备技术领域。具体方案如下:一种低密度、低导热阻燃有机硅/环氧胶膜的原料包括以下重量份数的组分:环氧树脂30‑50份、偶联剂1‑4份、二氧化硅气凝胶粉末10‑30份、阻燃剂40‑100份、高氨值硅油2‑8份。所制备的环氧胶膜用于制备复合材料板,复合材料板具有优异的阻燃性和隔热性能,并且弯折90°以上复合材料不被破坏。
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公开(公告)号:CN114561011B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210233843.0
申请日:2022-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种自乳化离子型水性聚酰胺酰亚胺及其制备方法、碳纤维上浆剂及其制备方法和应用,属于高分子及复合材料领域,具体方案如下:一种自乳化非离子型水性聚酰胺酰亚胺,结构式如式Ⅰ所示:#imgabs0#本发明中提供的聚酰胺酰亚胺可通过自乳化在水及少量有机溶剂的存在下形成均一稳定的水性分散体,无需使用表面活性剂,显著提高复合材料力学性能。本发明中的亲水性基团季铵盐侧基,可在纤维上浆工艺中脱去,有利于提高纤维及其复合材料的抗湿热老化性能。本发明的聚酰胺酰亚胺上浆剂解决了传统碳纤维环氧上浆剂与高性能热塑性树脂复合材料耐热性、相容性不匹配的难题,适用于多种碳纤维增强高性能热塑性复合材料。
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公开(公告)号:CN113583266B
公开(公告)日:2023-09-12
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:CN116672580A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310676505.9
申请日:2023-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种变形量可控的管道式充气气囊及其制备方法,属于充气气囊设计技术领域。气囊包括弹性空心管、螺纹空心管、两个堵头和绳线;弹性空心管内壁沿轴向方向设有若干个刚性柱一,每个刚性柱一上设有若干个系绳环一,螺纹空心管外壁沿轴向方向设有若干个刚性柱二,每个刚性柱二上设有若干个系绳环二;弹性空心管与螺纹空心管同轴设置,弹性空心管设置在螺纹空心管外侧;弹性空心管与螺纹空心管的上下两端均通过堵头密封相连,其中一个堵头设有充气孔,系绳环一与系绳环二通过绳线连接。本发明气囊在扩张过程中仍可保持中间通道,保证血液流通,同时为手术器械预留足够空间;气囊最大形变可控,可防止扩张过大现象。
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公开(公告)号:CN116513507A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310625630.7
申请日:2023-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可折叠/展开的蜂窝结构月球舱的制备方法,可满足地外星体宇航员居住、液体输送与耐压容器等需求。本发明采用平面圆环形片材经过等分标记、错位连接、轴向拉伸,然后在指定位置上胶固化,得到可折叠伸缩的空心蜂窝结构;利用蜂窝表面树脂涂层分步固化,实现蜂窝结构月球舱的结构定型。本发明提出了一种新的空心蜂窝结构作为月球舱骨架结构。平面蜂窝结构具有密度小、耐压能力强等优点,应用于防盗门夹层、航空飞机、瓦楞纸板等,平面蜂窝弯曲时,会造成蜂窝变形,严重影响其受力性能。该新型空心蜂窝结构兼具了平面蜂窝的优点,还解决了平面蜂窝难以应用于曲面的问题。
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公开(公告)号:CN116463054A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310400362.9
申请日:2023-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D183/04 , C09D183/07 , C09D183/05 , C09D5/18 , C09D7/63
Abstract: 一种阻燃隔防热有机硅发泡涂层的制备方法,属于硅橡胶技术领域。具体方案包括以下步骤:步骤一:将基胶、阻燃剂、粘结剂和光引发剂混合均匀得到浆料;所述基胶包括羟基有机硅聚合物、乙烯基有机硅和含氢有机硅;步骤二:将浆料涂覆在基材上,经紫外光照射形成阻燃隔防热有机硅发泡涂层。本发明基于硅橡胶良好的耐高温和热稳定性,该涂层具有优异的阻燃防火性能,同时具有发泡密度低,泡孔均匀的特点。该涂料制备方法简便、快捷,可实现室温固化,是理想的环保型阻燃涂料,有望在航空航天、建筑外墙保温材料等阻燃隔防热领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116247382A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310472578.6
申请日:2023-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/423 , H01M50/446 , H01M50/403 , H01M10/0525 , H01M50/434
Abstract: 一种清洁高粘接性能锂电复合隔膜及其制备方法。双组分聚氨酯作为粘接剂,热塑性聚氨酯作为增稠剂和粘结剂,勃姆石作为填料,加入无污染、低毒性溶剂乙酸丁酯后涂覆所得。利用聚氨酯的TDI和多元醇反应交联提供粘接力,大量的BH提供的空隙来增强涂层的孔隙率,然后利用热塑性聚氨酯提高铸膜液的初始粘度,使得一开始的小分子双组分聚氨酯能够在微孔膜表面而不渗透进去,最后利用BH表面富含的羟基官能团提高涂层对电解液的亲液性。该复合隔膜通过引入双组分聚氨酯克服了传统油性粘结剂隔膜污染环境问题和水性粘接剂粘结力差等问题,以及热塑性聚氨酯作为增稠剂克服了一开始小分子会渗透进微孔而导致严重掉粉的问题。
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