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公开(公告)号:CN115385386B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202211137558.5
申请日:2022-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构材料的制备方法,它涉及双金属硫化物与单金属硫化物的异质结构复合材料的制备方法。它是要解决现有的金属硫化物电容器材料的电化学性能差的技术问题。本方法是将清洗过的泡沫镍放入含金属离子的溶液中浸泡诱导泡沫镍基底参与反应,生成双金属氢氧化物/金属氢氧化物/泡沫镍复合材料,之后再与硫化钠反应生成双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍复合材料。本发明的双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构复合材料的电容在电流密度为3A g‑1时为1209C g‑1,当电流密度从3A g‑1增至15A g‑1时,电容保持率达68%。可用于高性能电容器领域。
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公开(公告)号:CN107022094B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201710263469.8
申请日:2017-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种POSS增强芳纶纳米纤维的透明柔性薄膜的制备方法,它涉及一种透明柔性薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有芳纶纤维纳米纤维膜强度低和热力学性能差的问题。方法:一、抽提;二、制备暗红色芳纶纳米纤维溶液;三、制备POSS分散液;四、制备POSS杂化芳纶纳米纤维溶液;五、制备杂化芳纶纳米纤维水凝胶;六、抽真空,干燥,得到POSS增强芳纶纳米纤维的透明柔性薄膜。本发明制备的POSS增强芳纶纳米纤维的透明柔性薄膜的拉伸强度大于316MPa,纯芳纶纳米纤维薄膜的拉伸强度为202MPa,拉伸强度提高了大约56.43%。本发明可获得一种POSS增强芳纶纳米纤维的透明柔性薄膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN114566395A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202111270167.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于生物质衍生的氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料的制备方法,它涉及金属氧化物/碳基复合材料的制备方法。它是要解决现有的Co3O4@浒苔多孔碳纤维超容电极材料的比电容低的技术问题。本方法:一、用浒苔制备生物质衍生碳基底;二、制备金属氧化物/碳材料;三、制备氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料。该复合材料的电容在电流密度为1Ag‑1时为1600Fg‑1,当电流密度从1Ag‑1增至50Ag‑1时,电容保持率达65.8%。以该复合材料组装的非对称超级电容器在1.5V的电压窗口下无明显极化且在1.48KW kg‑1的功率密度下的能量密度达73.6Whkg‑1,可用于海洋生态保护及能源存储领域。
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公开(公告)号:CN114159629A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111483084.5
申请日:2021-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于术中突发冠脉穿孔急救的血管覆膜支架的高速制备方法,本发明涉及血管覆膜支架的制备领域,它是要解决现有的覆膜支架易脱载、易碎、稳定性差、外径大的技术问题。方法:首先制备基膜材料,然后制备铸膜液,再将连带球囊的管网状血管支架放入到铸膜液中浸泡,取出后放入凝固浴中使支架表面得到一层包覆紧密、完全固化的薄膜,即完成血管覆膜支架的制备。本发明的自制血管覆膜支架制备速度快,可在11s~105s时间内制备完成,拉伸性能好,稳定性好,膜厚度薄,对血管支架的外径影响极小,不易脱载,可用于医疗领域。
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公开(公告)号:CN113845107A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111271924.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用二维共价有机骨架热解制备多孔碳纳米片的方法,本发明涉及多孔碳纳米片的方法。本发明是要解决现有的用COF制备的多孔碳材料比电容低的技术问题。本发明的方法:利用醛类反应物与胺类反应物在氮气保护下反应,得到聚合物;再将聚合物放入管式炉中,在氮气气氛下加热,得到多孔碳纳米片。本发明的多孔碳纳米片的比表面积达到300.847m2g‑1~1496.588m2g‑1,孔径为3.132nm~3.713nm。利用该多孔碳纳米片制备的电极的比电容为500‑630F g‑1,阻抗为0.8~2.7Ω,可用于电化学领域。
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公开(公告)号:CN112700141B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011630854.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/26 , G06F30/28 , G06F30/18 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 一种城市排水管网在线分析方法,解决了现有排水管网在模型计算结果不够灵活及实时指导性差的问题,属于市政工程、环境工程、管理学与计算机科学交叉领域。本发明包括:S1、构建排水管网水动力水质计算引擎;S2、利用排水管网水动力水质计算引擎将场景管网水质水动力运行任务编排成多个独立的任务单元,根据任务调度中心的指令及输入排水管网的数据,在集群分布式架构上动态的分配与调度任务单元,完成排水管网的场景模拟,获取排水管网水动力水质计算结果;S3、依据复杂网络理论,将排水管网抽象为二维点线有向加权网络,对排水管网的网络拓扑结构及水动力水质计算结果进行分析。
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公开(公告)号:CN105175761B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201510566812.7
申请日:2015-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J5/18 , C08L1/02 , C08L79/02 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08G73/02 , H01G11/48 , H01G11/36 , H01G11/30 , B82Y30/00
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种细菌纤维素/聚苯胺/石墨烯膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决现有柔性电极材料制备工艺复杂、成本高,不具备良好的稳定性及力学性能的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备聚苯胺石墨烯复合材料溶液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入聚苯胺石墨烯复合材料溶液继续抽滤干燥,制成细菌纤维素/聚苯胺/石墨烯膜材料,应用于超级电容器。本发明可规模化生产,制备工艺简单、成本低、导电膜材料稳定性及力学性能好,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN105609326B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510990754.0
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种聚吡咯/石墨烯/细菌纤维素导电膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种导电膜材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料不具备良好的稳定性、循环性能及力学性能,并且作为电极时所采用的电解液会腐蚀导电膜材料本身和仪器的问题。方法为:制备细菌纤维素浆料;制备石墨烯细菌纤维素复合材料,制备聚吡咯包覆石墨烯细菌纤维素复合材料,将聚吡咯包覆石墨烯细菌纤维素复合材料反应溶液直接真空过滤成膜,再干燥,即完成,本发明应用于超级电容器。本发明单位面积负载活性物质量高、合成简单、导电性可控、倍率性能好、可规模化生产,制备成对称性超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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公开(公告)号:CN106977763A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710263470.0
申请日:2017-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法,它涉及一种气凝胶的制备方法。本发明的目的是要解决现有气凝胶的力学强度差和耐热差的问题。方法:一、抽提;二、制备暗红色芳纶纳米纤维溶液;三、制备芳纶纳米纤维水凝胶;四、真空抽滤,清洗;五、冷冻干燥,得到芳纶纳米纤维气凝胶。本发明制备的芳纶纳米纤维气凝胶初始分解温度在500℃,可在200℃~500℃温度区间内长时间使用;本发明制备的芳纶纳米纤维气凝胶的拉伸强度达到230MPa。本发明可获得一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法。
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公开(公告)号:CN105609324A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510990816.8
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氮磷掺杂碳纤维/石墨烯/细菌纤维素柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备柔性电极材料的不具备良好的稳定性、循环性能及力学性能的问题。方法为:制备细菌纤维素浆料;制备氮磷掺杂碳纤维,制备氮磷掺杂碳纤维石墨烯复合材料分散液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入氮磷掺杂碳纤维石墨烯复合材料分散液继续抽滤成膜,真空干燥,即完成。本发明应用于超级电容器。本发明对设备腐蚀低、成本低、可规模化生产,柔性电极材料循环性能及力学性能好,制备成对称性超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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