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公开(公告)号:CN115181482B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210597448.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C09D163/02 , C09D7/62 , B05D5/08 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种自修复环氧树脂基超疏水涂层及其制备方法,属于自修复和超疏水涂层制备技术领域。本发明解决现有疏水涂层制备方法存在的机械稳定性差、使用寿命短和制备流程繁琐等问题。本发明使用具有形状记忆特性的环氧树脂作为粘结剂,配合疏水改性的SiO2无机填料,通过喷涂法制备涂层,其与水的静态接触角大于150°,滚动角小于5°,具有优异的超疏水性能,且涂层受到外界机械力微结构损伤后疏水性丧失,可通过加热恢复表面微结构,从而恢复其超疏水性能。
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公开(公告)号:CN115368130A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210963871.8
申请日:2022-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C04B35/457 , C04B35/48 , C04B35/626 , C09D7/61 , C09D163/00 , B05D7/02
Abstract: 本发明公开了一种A2B2O7型高熵陶瓷粉末和屏蔽伽马射线的复合涂层及制备方法,属于辐射屏蔽材料领域。本发明要解决二次辐射给人和环境带来的危害甚至超过了初级辐射的问题。本发明将A2B2O7型高熵陶瓷粉末作为功能填料应用于辐射屏蔽领域,其中元素A是Sc、Y、La、Nd、Eu、Gd、Dy、Er、Yb和Lu中的五种或者五种以上的元素组成,元素B是Zr、Sn和Hf中的一种或其中几种的组合,A2B2O7型高熵陶瓷粉末可通过高温固相法、溶胶凝胶法、共沉淀和水热处理法制备。本发明应用于工作中的防辐射服、医疗方面及核工业中所需的防护领域。
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公开(公告)号:CN115286513A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210961497.8
申请日:2022-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C07C209/00 , C07C209/86 , C07C211/04 , C09K3/00 , H05K9/00 , C08L63/00 , C08K5/17
Abstract: 本发明公开了一种甲胺碘化铅钙钛矿粉体及其制备方法和应用,属于功能材料制备技术领域,具体涉及辐射屏蔽材料技术领域。本发明提供一种利用晶面工程调控甲胺碘化铅钙钛矿/环氧树脂复合材料辐射屏蔽性能的方法。本发明通过改变溶剂热反应的时间调节填料晶面组成,进而改善复合材料的辐射屏蔽性能,不同于以往调整填料种类和尺寸的方法,创造性地提出通过调节填料晶面组成进而改善复合材料的辐射屏蔽性能的设计思路。此外,本发明通过改变填料的晶面组成,并与环氧树脂复合构筑高能射线的屏蔽材料,且复合材料中存在大量的填料与树脂的界面,构筑了高低Z材料交替排列的结构,一定程度上抑制了高能电子与高Z材料作用所产生的韧致辐射。
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公开(公告)号:CN113903483A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111067722.5
申请日:2021-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明公开了一种防护X/γ射线的多层柔性复合材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有稀土金属氧化物纳米颗粒无法形成高密度材料,对于高能伽马射线屏蔽性能差的问题。本发明在稀土氧化物纳米颗粒/树脂基体形成的复合材料表面利用磁控溅射沉积一层高密度、高原子序数的金属薄膜,不仅弥补了传统稀土金属氧化物/树脂基体复合材料对高能射线屏蔽性能差的缺点,还利用了稀土金属氧化物/树脂基体吸收高密度金属与射线相互作用产生的二次辐射,可大大提高辐射屏蔽性能和辐射防护效率。
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公开(公告)号:CN113877785A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111061544.5
申请日:2021-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 深圳市仁发航天技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高透疏水防尘薄膜及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有疏水自清洁薄膜制备成本高、工艺复杂且薄膜结合力差的技术问题。本发明利用原子层沉积系统在玻璃基底表面制备一层ZnO薄膜,然后将有机硅树脂和疏水型纳米二氧化硅相结合,旋涂于试片表面,得到具有良好的除尘效果的薄膜。本发明制备的疏水自清洁薄膜最高光透过率达到98.12%,疏水角为127°。此外,还具有耐摩擦,附着力强,使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN118668178B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202410684797.5
申请日:2024-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C23C16/40 , C09D5/33 , C09D4/02 , C09D7/61 , C09D5/24 , C09D7/62 , C09D183/04 , C09D1/04 , C09C1/00 , C09C3/06
Abstract: 本发明公开了一种AZO改性的二氧化锆防静电颜料和低太阳吸收率防静电热控涂层及其制备方法;属于热控材料制备技术领域。本发明解决了现有航天器用涂料型热控涂层空间环境带电粒子辐照稳定性等问题。本发明的涂层由双层结构组成;底漆为高反射型二氧化锆基热控涂层,面漆为防静电AZO改性二氧化锆基热控涂层。本发明的热控涂层外观为白色,涂层厚度为100‑200μm、太阳吸收率为0.06‑0.15,半球发射率为0.88‑0.92、总质损TML
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公开(公告)号:CN119592164A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411757376.7
申请日:2024-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C09D163/00 , C09D5/38 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种屏蔽高能电子的封装涂层及其制备方法和应用,属于抗辐照金属材料技术领域。本发明解决了现有航空航天领域中所面临的电子元器件被高能电子辐照引起故障问题。本发明将多种金属混合通过高能机械合金化技术合成高熵合金粉体材料,利用环氧树脂作为粘结剂,形成高熵合金/环氧树脂复合防护涂层浆料,将其涂敷在电子元器件表面,得到具有屏蔽高能电子的封装涂层,同时解决了涂层材料与器件外壳的粘附性差的问题。本发明通过高熵合金元素的可调节性,通过调节元素种类和畸变度,利用高熵合金的高畸变度减少原子间距,增加电子在晶胞中的碰撞概率,利用多级Z元素共存实现弹性碰撞和非弹性碰撞的最大化,得到优异的电子防护性能。
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公开(公告)号:CN119535656A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411757378.6
申请日:2024-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明公开了一种具有广角吸收的超黑涂层及其制备方法和应用,属于超黑涂层及其制备技术领域。本发明解决了现有超黑涂层无法在大角度入射光下呈现出极低散射和高的吸收率。本发明使用炭黑为吸收剂,耐高温硅溶胶溶液作为粘结剂,采用一步烧结法形成稳定结构的同时,构建具有森林状光陷阱阵列结构的超黑涂层。利用超黑涂层表面森林状阵列结构显著地改变了涂层表面的折射率,从而降低其表面光学反射;表面类森林状光陷阱结构紧密排列,能够使得各个角度入射的光在其结构内部来回反射,进而最大程度地吸收入射光,实现广角下稳定的高光吸收,使超黑涂层的反射率不随入射光的角度而明显变化,提升空间光学系统深空探测精度。
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公开(公告)号:CN118440547B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410684817.9
申请日:2024-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: C09D133/00 , C09D7/62 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种耐紫外辐照、低太阳光谱吸收率的有机白色涂层材料及其制备方法,属于航天器热控材料领域。本发明要解决现有紫外辐照下热控涂层的性能稳定差的问题。本发明方法是利用ALD技术对ZnO粉体进行表面改性制备Y2O3@ZnO、CeO2@ZnO、La2O3@ZnO粉体材料,然后将稀土氧化物改性粉体材料(Y2O3@ZnO、CeO2@ZnO或La2O3@ZnO粉体材料)与有机粘合剂混合均匀制成白色浆料,最后通过喷涂技术将白色浆料喷涂在合金基板上,烘干后,得到所述白色涂层。本发明白色涂层的太阳吸收比低、发射率高,在极端条件(压力、温度、辐照)下的结构性能稳定、力学性能优异特性,适用于航天器的实际任务环境,可用于深空探测等领域。
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公开(公告)号:CN118291966B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410342505.X
申请日:2024-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明公开了一种屏蔽高能电子的高熵合金涂层及其制备方法和应用,属于抗辐照金属材料技术领域。本发明解决了现有航空航天及核工业领域中所面临的高能电子辐照引起器件故障问题。本发明利用激光熔覆技术在铁素体/马氏体钢基体表面制备了具有单一BCC相结构的AlCrFeVWx高熵合金防护涂层,在保证总体密度变化不大的前提下,有效提高了基体材料的辐射屏蔽能力,从而保障了电子器件的稳定运行。并且涂层和基体冶金结合良好,涂层组织均匀结构稳定,表面无裂纹,呈现良好的宏观形貌,具有机械性能优异、高温稳定性强,满足在极端环境长期使用条件,具有广阔的发展潜力。
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