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公开(公告)号:CN108129970A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711428340.4
申请日:2017-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 优美特(北京)环境材料科技股份公司
IPC: C09D175/04 , C09D7/65 , C09D7/61
Abstract: 一种最低起泡厚度大的水性聚氨酯涂料及其制备方法,它涉及一种水性聚氨酯涂料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有聚异氰酸酯固化剂易与主剂在水环境中发生反应,产生二氧化碳气体,水性聚氨酯涂料涂膜厚度受到起泡制约导致水性聚氨酯涂料最低起泡厚度小的问题。一种最低起泡厚度大的水性聚氨酯涂料由主剂、固化剂和去离子水制备而成;方法:一、制备主剂;二、制备固化剂;三、混合,得到最低起泡厚度大的水性聚氨酯涂料。本发明可获得一种最低起泡厚度大的水性聚氨酯涂料。
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公开(公告)号:CN107557841A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710784468.8
申请日:2017-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用气相扩渗法在Ni-Ti-O纳米管上负载碳的方法,它涉及一种负载碳的方法。本发明的目的是要解决现有Ni-Ti-O纳米管导电性差,碳掺杂不均匀,浓度不易控制的问题。方法:一、对NiTi合金进行打磨处理,得到表面光亮的NiTi合金;二、清洗,得到处理后的NiTi合金;三、电解反应,得到反应后的NiTi合金;四、清洗、干燥,得到Ni-Ti-O纳米管;五、气相扩渗,得到Ni-Ti-O/C复合材料。本发明制备的Ni-Ti-O/C复合材料中Ni-Ti-O纳米管的直径为10nm~43nm,面积比电容为36F/m2~49F/m2。本发明适用于制备Ni-Ti-O/C复合材料。
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公开(公告)号:CN105018971B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510427739.5
申请日:2015-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种由铁制备功能性的微纳结构枝状α‑Fe基材料的方法,它涉及一种α‑Fe功能材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有废铁回收成本高且有污染和现有制备纳米级铁的工艺复杂,成本高,产品纯度低的问题。制备方法:一、取一套反应装置;二、配置电解液;三、制备金属粉体;四、清洗干燥,得到功能性的微纳结构枝状α‑Fe基材料。本发明使用废弃钢铁为阳极,使废弃钢铁得到利用,解决了钢铁浪费的问题;本发明将普通的钢铁转化为枝状α‑Fe,枝状α‑Fe具有各种优异性能,在各个领域应用广泛。本发明可获得一种由铁制备功能性的微纳结构枝状α‑Fe基材料的方法。
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公开(公告)号:CN105562679B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201511019737.9
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种铁@四氧化三铁多形貌复合材料的制备方法,它属于核‑壳结构复合材料的制备方法,特别涉及一种铁@四氧化三铁多形貌复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的催化剂成本高,制备复杂,降解水体中污染物的效率低的问题。方法:一、制备枝状α‑Fe吸波材料悬浮液;二、水热反应,得到铁@四氧化三铁多形貌复合材料。本发明为了扩展类Fenton氧化法的pH范围,避免Fe离子溶出而产生铁泥等问题,制备出各种结构的铁@四氧化三铁多形貌复合材料。本发明制备的铁@四氧化三铁多形貌复合材料的比表面积为33m2·g‑1~87m2·g‑1。本发明可获得一种铁@四氧化三铁多形貌复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN105297108B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510785645.5
申请日:2015-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/34 , B01J37/34 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 一种利用等离子体电解氧化法在Q235碳钢表面制备陶瓷膜层类芬顿催化剂的方法和应用,它涉及一种制备类芬顿催化剂的方法和应用。本发明的目的是要解决现有传统的类芬顿催化剂分离回收复杂和力学性能差的问题。方法:一、Q235碳钢前处理;二、将步骤一中得到的光亮的Q235碳钢置于不锈钢电解槽中的电解液中,作为阳极;不锈钢电解槽与电源负极相连接,作为阴极;三、采等离子体电解反应,得到陶瓷膜层类芬顿催化剂。本发明制备的陶瓷膜层类芬顿催化剂在180min内对苯酚的降解效率可达96%;其拉伸强度可达14MPa。本发明可获得一种利用等离子体电解氧化法在Q235碳钢表面制备陶瓷膜层类芬顿催化剂的方法。
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公开(公告)号:CN104961493B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510373136.1
申请日:2015-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 一种生物质基多孔碳化硅吸波材料的制备方法,它属于多孔材料制备领域,具体涉及一种生物质基多孔碳化硅材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有碳化硅吸波材料的制备方法存在可重性差,操作复杂,且碳化硅吸波材料存在吸波性能差,有效吸波频段较窄的问题。制备方法:一、真空冷冻干燥得到真空干燥后的生物质;二、碳化处理得到多孔碳材料;三、烧结得到生物质基多孔碳化硅吸波材料。优点:本发明制备的生物质基多孔碳化硅吸波材料呈三维连通网络结构,使材料具有宽频、强吸收特性。本发明主要用于制备生物质基多孔碳化硅吸波材料。
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公开(公告)号:CN104846393B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510337523.X
申请日:2015-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种以含Ag电极为工作电极的CO2电化学还原方法,它涉及一种CO2电化学还原方法。本发明目的是解决现有CO2电化学还原方法存在产物效率低的问题。方法:一、将离子液体和超纯水进行混合得到电解液;二、设备组装;三、进行CO2电化学还原,即完成以含Ag电极为工作电极的CO2电化学还原。本发明优点:一、以含Ag电极为工作电极,还原性能稳定;二、利用离子液体和超纯水进行混合得到电解液,结合以含Ag电极为工作电极,促进阴极区生成CO,大大提高了产物效率;三、本发明利用离子交换膜将阴极池与阳极池隔开,防止了阳极区生成的氧气进入阴极区后对还原反应造成负面的影响。本发明主要用于CO2电化学还原。
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公开(公告)号:CN104900867B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510271300.8
申请日:2015-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/52 , H01M4/58 , H01M4/583 , B01J27/051
Abstract: 一种CNT/Co/MoS2复合材料的制备方法,它涉及一种MoS2的改性方法。本发明的目的是要解决现有硫化钼的表面改性处理方法存在改性后的MoS2仍然存在疏水性的问题,或者表面改性处理方法因涉及大量有机溶剂,引起严重的环境污染问题。制备方法:一、酸处理,得到酸化后碳纳米管;二、制备CNT/Co;三、负载MoS2,得到CNT/Co/MoS2复合材料。优点:MoS2在碳纳米管表面的包覆比较均匀。本发明主要用于制备CNT/Co/MoS2复合材料。
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公开(公告)号:CN105664945A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511019722.2
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/745 , C02F1/72 , C02F101/34
CPC classification number: B01J23/745 , B01J35/1014 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/345 , C02F2305/026
Abstract: 一种碳包覆Fe3O4@Fe枝状复合材料的制备方法,它涉及一种制备Fe3O4@Fe枝状复合材料的方法。本发明的目的是要解决现有固体催化剂存在多次循环性能严重下降,造成二次污染和对水体中污染物的降解效率低的问题。方法:一、配制葡萄糖溶液;二、制备枝状α-Fe吸波材料均匀分散的葡萄糖悬浮液;三、水热反应,得到碳包覆Fe3O4@Fe枝状复合材料。本发明制备的碳包覆Fe3O4@Fe枝状复合材料的比表面积大、活性高、且价廉易得,在水处理领域具有重要的应用价值;本发明制备的碳包覆Fe3O4@Fe枝状复合材料的比表面积为25~93m2·g-1。本发明可获得一种碳包覆Fe3O4@Fe枝状复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN105624663A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511018973.9
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C23C22/63 , C23C18/1216 , C23C18/1225 , C23C18/1241 , C23C18/1254
Abstract: 一种在紫铜表面制备高吸收率高发射率的黑化热控膜层的方法,它涉及一种制备热控膜层的方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的黑化热控膜层存在反应条件苛刻,难以精确控制,制备的膜层易脱落、与基体的结合力差的问题。方法:一、紫铜的预处理;二、溶液沉积法制备热控涂层;三、制备SnO2溶胶;四、制备TiO2溶胶;五、涂层凝胶旋转涂覆;六,升温,得到高吸收率高发射率的黑化热控膜层。本发明制备的高吸收率高发射率的黑化热控膜层的太阳吸收率α大于0.97,发射率ε大于0.92。本发明可获得一种在紫铜表面制备高吸收率高发射率的黑化热控膜层的方法。
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