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公开(公告)号:CN118165313A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410336739.3
申请日:2024-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适用于低温环境的碳纤维环氧树脂复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。所述方法为:制备八氨基丙基POSS;合成异氰酸酯基改性POSS(POSS‑NCO);将脱水后的聚醚多元醇与POSS‑NCO混合物在无水丁酮中反应4.0‑6.0h,温度60‑70℃,气氛N2,制得POSSx‑PU;POSSx‑PU与EP按照质量比1‑10:100混合均匀后,加入树脂固化剂H256,离心脱泡,得到POSSx‑PU/EP,将产品放入模具中进行阶段加热,然后冷却至室温;将碳纤维浸入POSSx‑PU/EP中,放入模具中,样品在10.0MPa的压力下固化,并进行阶段加热,然后冷却至室温。本发明在较少含量的第二相物质添加的条件下,保证环氧树脂玻璃化转变温度以及强度不降低甚至小幅度提升的的基础上,大幅度改善其韧性。
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公开(公告)号:CN104128209B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410395030.7
申请日:2014-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/38
Abstract: 一种负载Ag-AgCl纳米粒子的聚合物核壳结构TiO2光催化剂的制备方法,本发明涉及TiO2光催化剂的制备方法。本发明要解决现有二氧化钛为基础的传统光催化材料具有光响应范围窄及催化剂活性不高的问题。方法:将电纺丝TiO2加入到银源的水溶液中,超声搅拌,然后离心处理并洗涤,再将洗涤后的产物分散于蒸馏水中,将聚合物单体和六水氯化铁加入体系中,离心处理并洗涤,即得到负载Ag-AgCl纳米粒子的聚合物核壳结构TiO2光催化剂。本发明用于一种负载Ag-AgCl纳米粒子的聚合物核壳结构TiO2光催化剂的制备。
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公开(公告)号:CN115304922A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211086147.8
申请日:2022-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种生物基POSS/环氧杂化材料的制备方法,涉及高分子材料领域,是要解决现有环氧树脂材料的介电常数高的问题。方法:一:将单端双键酚类化合物、环氧氯丙烷与氢氧化钠混合,加四甲基溴化铵反应,水洗蒸馏,重结晶得单端双键环氧;二:将八硅氢官能团的多面体低聚倍半硅氧烷加入溶剂中,将单端双键环氧、催化剂和溶剂混合;将混合物逐滴加入到八硅氢官能团的多面体低聚倍半硅氧烷中,搅拌反应,加入活性炭,过滤,旋蒸,得生物基POSS/环氧杂化树脂。该方法制备的生物基POSS/环氧杂化树脂经过固化后,具有优异的低介电性能、热稳定性和疏水性。本发明用于制备环氧树脂材料。
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公开(公告)号:CN114870658A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210578032.4
申请日:2022-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多醛交联聚乙烯醇作为中间层的聚酰胺纳滤膜的制备方法,它涉及纳滤膜的制备方法,它是要解决现有的三明治结构纳滤膜的膜表面易被污染、膜易膨胀、稳定性差的技术问题。本方法:一、在聚醚砜微滤膜表面制备多醛交联聚乙烯醇中间层膜;二、中间层膜吸收多胺基或多亚胺基物质;三、中间层膜上的多胺基或多亚胺基物质与多酰氯基物质反应,得到多醛交联聚乙烯醇作为中间层的聚酰胺纳滤膜。该纳滤膜的截留率为90%~98%,该膜通量8.0~25L·(m2·bar·h)‑1。可应用于废水处理、海水淡化领域。
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公开(公告)号:CN109369911A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811101748.5
申请日:2018-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C08G73/0611 , B01J31/28 , B01J35/004 , C08K3/22 , C08K3/28 , C08K2003/2275 , C08K2201/011
Abstract: 一种树莓结构的普鲁士蓝@四氧化三铁@聚吡咯凝胶的制备方法,涉及一种普鲁士蓝@四氧化三铁@聚吡咯凝胶的制备方法。是要解决Fe3O4纳米粒子基光芬顿催化剂在使用过程中,容易发生团聚,制备步骤复杂的问题。方法:一、取Fe3O4纳米粒子溶于去离子水中,搅拌得到溶液A;二、向溶液A中加入吡咯单体,搅拌得溶液B;三、将盐酸水溶液滴入至溶液B中,静置后加入铁氰化钾,并继续搅拌,得到产物;四、产物用去离子水洗涤,即得到PB@Fe3O4@PPy凝胶。本发明方法简单,不仅避免了Fe3O4在催化过程中的流失,更重要的是避免了粒子间的聚集,提高了材料的稳定性。本发明用于污染物降解领域。
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公开(公告)号:CN106732232B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201611257212.3
申请日:2016-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种内表面负载贵金属纳米粒子的蛋黄型芬顿微反应器的制备方法,涉及一种芬顿微反应器的制备方法。是要解决现有的异相芬顿试剂H2O2利用效率低、芬顿反应速率慢及芬顿试剂易团聚的问题。方法:一、将磁性纳米粒子分散到水中,然后加入正硅酸乙酯和氨水,反应得到产物A;二、将产物A加入贵金属盐溶液中,搅拌,加入还原剂,反应得到产物B;三、将产物B分散于导电高分子单体中,加入引发剂引发聚合,反应得到产物C;四、将产物C放入刻蚀剂中,刻蚀,得到最终产物。本方法制备的微反应器能够提高异相芬顿反应速率,对H2O2的利用效率更高,节约成本。磁性纳米粒子具有更高的稳定性,不易发生聚集。本发明用于制备芬顿微反应器。
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公开(公告)号:CN106669607A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611261875.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种壳层镶嵌磁性纳米粒子的破碎碳胶囊的制备方法,涉及一种破碎碳胶囊的制备方法。本发明要解决现有制备破碎胶囊的方法破碎效率低,经常发现没有被破碎的完整胶囊的问题。方法:一、将聚苯乙烯微球悬浮液滴加到含有高分子单体的水溶液中,超声搅拌,得到分散液A;二、向分散液A中加入铁源,搅拌,离心;洗涤,干燥,得到产物B;三、将产物B至于气氛炉内,在通惰性气体的条件下,高温煅烧,即得破碎磁性纳米粒子/碳胶囊。制备的破碎胶囊比完整胶囊具有更快的吸附速率和更高的催化活性,具有更好的循环利用效率和稳定性,制备过程简便。本发明用于制备破碎碳胶囊。
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公开(公告)号:CN105057000A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510422799.8
申请日:2015-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/28
Abstract: 本发明公开了一种在二维片层材料和导电高分子双重载体之间负载形貌可控的双金属纳米材料的方法,其步骤如下:一、向二维片层材料溶液中加入含有双金属盐的溶液中搅拌,形成均匀溶液;二、将导电高分子单体加入到步骤一得到的溶液中;三、将步骤二中反应后所得溶液除去没有反应的单体,并用去离子水洗,得到双金属纳米材料。本方法不仅合成步骤简单,而且催化剂稳定性高,便于分离再利用,大大提高了催化剂的使用寿命,解决了目前金属纳米催化剂在实际应用中容易发生聚集、使用寿命短和循环利用效率低等问题。更重要的是,通过简单调控实验参数,可以有效控制双金属纳米材料的形貌,进一步提高催化剂的催化活性,从而实现催化剂高效使用的目的。
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