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公开(公告)号:CN115028873B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210800344.5
申请日:2022-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种去浸润的磁响应超疏水微板的制备方法,属于浸润表面调节技术领域。所述方法为:制备片状结构的光固化树脂模板,通过气相沉积将全氟癸基硅烷修饰到树脂上备用;配置5‑20:1质量比的PDMS与固化剂,搅拌均匀后浇筑到光固化树脂模板上,脱模后得到PDMS负模板,在PDMS负模板上气相修饰全氟癸基硅烷后备用;将磁性粉末钕铁硼和PDMS混合,搅拌均匀后浇筑在PDMS负模板上,彻底排出气泡后进行固化,脱模后得PDMS磁性微板;取SiO2纳米颗粒和正己烷溶剂混合,将上述PDMS磁性微板置入后超声,于50‑100℃加热1‑5h即可。本发明制备工艺简单,远程实时操控方便,基本无能耗。磁响应下液滴去除的临界尺寸降低约50%,去浸润效率更高。
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公开(公告)号:CN114769094B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210498794.3
申请日:2022-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B05D5/00 , B05D7/24 , B05D1/38 , C09D163/02 , C09D183/06 , C09D175/14 , C09D179/08 , C09D171/00
Abstract: 本发明公开了一种聚合物基分子刷超润滑涂层的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、将单体与固化剂按一定比例混合得到聚合物体系,向聚合物体系中加入有机溶剂A后喷涂在所需要的基材表面,在20~150℃预固化0~10h;步骤二、在步骤一得到的基材表面喷涂一层含有多活性位点分子的溶液,在0~200℃固化0~10h;步骤三、在步骤二得到的基材表面喷涂一层分子刷溶液,在20~200℃固化0~48 h;步骤四、用有机溶剂B清洗掉未接枝的聚硅氧烷,得到聚硅氧烷分子刷涂层。本发明制备工艺简单,不影响聚合物涂层的交联固化过程,喷涂工艺适用于不同表面,适合大面积制备。
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公开(公告)号:CN106955601A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710226987.2
申请日:2017-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D61/00 , B01D17/02 , B01D17/022
Abstract: 一种具有单向水渗透功能的油水分离膜的制备方法,它涉及一种油水分离膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有油水分离膜材料只能单向的截油滤水或者截水滤油,部分可以实现双向分离的膜也都操作复杂,制备成本较高的问题。方法:一、清洗铜网;二、制备油水分离膜反应溶液;三、表面含有纳米结构的铜网的制备;四、使用氟硅烷对表面含有纳米结构的铜网进行修饰,得到具有单向水渗透功能的油水分离膜。本发明制备的具有单向水渗透功能的油水分离膜对多种油都具有很好的分离效率,分离效率达到99%以上。本发明可获得一种具有单向水渗透功能的油水分离膜。
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公开(公告)号:CN119842041A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510145918.3
申请日:2025-02-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于物理松散缠结制备高填充低模量可拉伸热界面材料的方法,属于热界面导热材料制备领域。所述方法为:利用异佛尔酮二异氰酸酯、聚四氢呋喃‑2000和丙烯酸羟乙酯制备聚氨酯丙烯酸酯,烘干去除反应过程中使用的溶剂,称取10g聚氨酯丙烯酸酯,1.21‑3.63g丙烯酸羟乙酯,2.136‑5.20g四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯,加入13.35‑18.83g聚丙二醇400与聚丙二醇3000的混合物,之后加入106.8‑150.64g球形氧化铝导热粒子,混合均匀后加入0.03g催化剂倒入模具室温静置固化。本发明通过在热界面材料中引入不同分子量的内分散介质,调节热界面材料的物理交联缠结情况,制备出兼顾高导热粒子填充量与低模量柔顺的可拉伸热界面材料,在80%的氧化铝的高负载下,实现694%的高断裂伸长率与72.6kPa的低杨氏模量。
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公开(公告)号:CN115417371B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202211117755.0
申请日:2022-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明公开了一种空气油下都能实现表面粘附力调控的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、在具有紫外光响应的具有微纳米结构的表面上进行氟硅烷修饰,通过加热使氟硅烷在表面更均匀;步骤二、将氟硅烷修饰后的表面放在紫外光下,通过控制紫外光照的时间和加热的方式实现表面在空气和油下的粘附性调控。本发明制备工艺简单,表面具有的粗糙微纳米结构能够较好的展现超疏水效果,能够在复杂环境中实现表面的附着力控制。
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公开(公告)号:CN115475414A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211158766.3
申请日:2022-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种油下可控流速水单向渗透的Janus网膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、将钛网进行裁剪,依次进行超声波清洗、化学抛光;二、将钛网进行阳极氧化,得到TiO2纳米网膜;三、将TiO2纳米网膜在空气中退火0.5~1.5 h,然后在350~400℃保持0.5~1.5 h;步骤四、降温,当温度达到室温时,将TiO2纳米网膜在140~160℃保持0.5~1.5 h,然后冷却;五、紫外光单面照射TiO2纳米网膜照射,实现TiO2纳米网膜照射面油下超亲水非照射面油下超疏水。本发明解决了空气中水单向渗透时水易蒸发的问题,制备的智能油下单向水渗透薄膜能够调控油下水的渗透流速,并且薄膜可擦写。
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公开(公告)号:CN115417371A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211117755.0
申请日:2022-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明公开了一种空气油下都能实现表面粘附力调控的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、在具有紫外光响应的具有微纳米结构的表面上进行氟硅烷修饰,通过加热使氟硅烷在表面更均匀;步骤二、将氟硅烷修饰后的表面放在紫外光下,通过控制紫外光照的时间和加热的方式实现表面在空气和油下的粘附性调控。本发明制备工艺简单,表面具有的粗糙微纳米结构能够较好的展现超疏水效果,能够在复杂环境中实现表面的附着力控制。
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公开(公告)号:CN115254569A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210843517.1
申请日:2022-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种形状记忆可响应超浸润涂层的制备方法,属于形状记忆材料制备领域。所述方法步骤为:将基底打磨后冲洗,自然晾干;将5‑40g环氧树脂、3‑6g固化剂、1‑10g亲疏水微纳米粒子以及10‑100ml溶剂,100‑1000rpm磁力搅拌5‑30min;将基底预热,将所配置环氧树脂复合粒子溶液倒入喷枪壶中进行喷涂,室温下静放10‑20min,预固化30‑50min;配置粒子混合液;将底板放置平台,将粒子混合液加入喷枪壶中,喷枪垂直于底板且喷枪口与底板保持10‑20cm的距离,来回多次喷涂;室温下放置10‑20min后放入烘箱分段固化。适用于铝板、钢材、有机物等各类基底表面,所制备的涂层耐磨性能好,且可以实现大面积的制备,能够应用在大型船舶或合金基材上。
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公开(公告)号:CN114956921A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210760878.X
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国航天科工集团第六研究院四十一所
IPC: C06B33/08 , C06B33/14 , C06B33/12 , C06B33/06 , C06B33/04 , C06B31/32 , C06B31/28 , C08F220/14 , C08F222/20 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/20 , C08F8/14 , C08F16/06 , C08F8/00 , C06B29/22 , C06B29/00 , C06B21/00
Abstract: 本发明公开了一种可磁致变形固体火箭混合凝胶推进剂及其制备方法,所述推进剂由油相、水相两部分组成,所述油相包括有机溶剂、油相凝胶聚合物单体、油相交联剂、油相引发剂、磁性粒子;所述水相包括水、氧化剂、还原剂、燃速调节剂、降温剂、水相凝胶聚合物。本发明混合凝胶推进剂由水相以及油相凝胶混合制备得到,水相凝胶为推进剂的氧化剂、还原剂等组分,通过在油相凝胶中引入磁性粒子提供形变的动力,赋予推进剂可大幅度变形的能力,根据需求实现燃面形状的快速改变,从而快速改变发动机的性能。本发明混合凝胶推进剂的磁场响应速率≥10mm/s,拉伸率≥50%。
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公开(公告)号:CN107474297B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710801672.6
申请日:2017-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用形状记忆聚合物和温度响应分子来协同调节浸润性的方法,涉及一种对材料的表面实现浸润性调控的方法。本发明的方法步骤要点如下:(1)使用光刻法对硅片进行刻蚀;(2)利用PDMS对硅片进行赋形;(3)利用PDMS模板进行形状记忆环氧树脂微阵列的赋形;(4)在形状记忆环氧树脂微阵列表面接枝聚氮异丙基丙烯酰胺;(5)利用(4)得到的样品进行表面浸润性调控。本发明首次将表面微观结构调控与表面温度响应分子相结合,可通过物理调控和化学调控协同作用,首次实现了同一表面的浸润性从超亲水到超疏水的可控转化,得到的智能表面可用于智能器件,如微流体装置,生物探测,定位药物释放等领域,是一种全新的响应表面制备技术。
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