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公开(公告)号:CN115960386A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310101756.4
申请日:2023-02-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种泡沫填充聚丙烯蜂窝复合芯材的制备方法,包括以下步骤:通过氢氧化钠溶液、硫酸铜水溶液和葡萄糖制得氧化亚铜沉淀体系;将聚丙烯蜂窝芯材放入氧化亚铜沉淀体系中,得附着有纳米氧化亚铜的聚丙烯蜂窝芯材;将羟基封端的反应型含磷多元醇阻燃剂与多异氰酸酯混合,得发泡黑料;将发泡白料与发泡黑料混合后搅拌得发泡料浆;将发泡料浆倒入模具后,迅速将附着有纳米氧化亚铜的聚丙烯蜂窝芯材置于发泡料浆上后闭模,得泡沫填充的聚丙烯蜂窝复合芯材。本发明具有提升聚丙烯蜂窝复合芯材阻燃抑烟、隔热吸声性能且制备工艺简单、制备成本低的特点。
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公开(公告)号:CN115521703A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211177311.6
申请日:2022-09-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D175/14 , C09D5/16 , C09D5/08 , C09D5/14 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种氟‑两性离子构筑两亲聚氨酯增强防污涂料、其制备方法和应用,其中防污涂料由A组分和B组分组成;按重量份计,A组分主要由如下原料组成:氟‑两性离子型两亲聚氨酯预聚体500份,膨润土30‑80份,二氧化钛50‑100份,氧化锌100‑250份,滑石粉10‑30份;所述氟‑两性离子型两亲聚氨酯预聚体接枝有含氟链段和两性离子链段;按重量份计,B组分主要由如下原料组成:流平剂3‑5份,消泡剂3‑5份,扩链剂200‑300份,硅烷偶联剂6‑30份,催化剂1‑2份,稀释剂50‑150份。本发明的氟‑两性离子构筑两亲聚氨酯增强防污涂料具有较好的附着力、耐冲击、防撞性能。
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公开(公告)号:CN114853237B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210598982.3
申请日:2022-05-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F9/08 , C22B60/02 , C22B7/00 , C02F103/08
Abstract: 一种海水淡化‑提铀联产方法及装置,本发明涉及海洋资源利用领域,具体涉及海水淡化‑海水提铀综合利用设备技术领域。本发明包括预处理模块、净化提铀模块和反渗透提铀模块。本发明利用机械除杂与光照杀菌相结合较少氧化剂使用减少,减少活性碳使用,避免了活性碳对铀酰离子的物理吸附。此外本装置利用紫外光照射除菌进一步杀灭可能残留的海洋细菌对设备的污染,同时利用TiO2薄膜将水中铀酰离子还原为难溶性二氧化铀进行提取,且在紫外光作用下发生电子空穴分离产生超氧自由基、羟基自由基与紫外光照灭菌协同作用提高杀菌能力。
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公开(公告)号:CN115044086A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210822643.9
申请日:2022-07-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08J7/04 , C08J7/12 , C08L83/04 , C09D177/04 , C09D129/04 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种聚赖氨酸‑聚乙烯醇水凝胶仿生防污材料及其制备方法,其中制备方法包括如下步骤:将聚二甲基硅氧烷浇筑在生物材料表面后,固化,然后去除生物材料得到阴模;然后阴模浸入无水乙醇溶液超声后表面吹干,经等离子体清洗处理后,将聚二甲基硅氧烷浇筑在表面,固化,分离即得阳模;然后在聚乙烯醇水凝胶中加入聚赖氨酸,进行搅拌后,得到聚赖氨酸‑聚乙烯醇水凝胶;然后将阳模经等离子体清洗处理后,表面喷涂硼酸溶液,去除多余硼酸溶液后,滴加过量聚赖氨酸‑聚乙烯醇水凝胶;然后旋涂去除未交联的聚赖氨酸‑聚乙烯醇水凝胶,制得。本发明制得的聚赖氨酸‑聚乙烯醇水凝胶仿生防污材料具有良好的抗菌防污能力和低弹性模量。
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公开(公告)号:CN114907722A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210423038.4
申请日:2022-04-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种氮、硫掺杂Ti3C2Tx MXene无添加剂喷墨打印墨水的制备方法。通过高温煅烧及溶剂热法掺杂氮、硫原子得到所述改性MXene多层纳米片。在优化MXene材料电化学性能的同时,改善其环境稳定性,通过适当的溶剂配比,制得超高分散稳定性的氮、硫掺杂Ti3C2Tx MXene墨水。其制备的微电子器件,有着出色的环境稳定性和优异的电化学性能,所述制备方法不仅提高了所述MXene墨水的抗氧化能力,还避免了传统喷墨打印墨水中的常规机械研磨、添加剂助分散等技术,从根本上解决了墨水稳定性差、易堵塞喷头等问题。
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公开(公告)号:CN114790258A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210400032.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F226/06 , C08F212/32 , C08F8/42 , C09D133/08 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种丙烯酸吲哚改性丙烯酸硼聚合物及其涂料的制备方法,包括:将丙烯酸硼树脂的自抛光性能与吲哚衍生物的防污性能相结合,通过丙烯酸吲哚和丙烯酸等单体的自由基聚合制备了丙烯酸吲哚聚合物,利用质子交换反应将TPBP接枝在树脂侧链中,制备了丙烯酸吲哚改性丙烯酸硼聚合物。本发明的优点是:涂层表面亲水性增强,自抛光速率加快,在海水中浸泡480h后的失重率可达到了16.7%,这有利于提高涂层的防污性能;提升涂层的防污性能,减少硅藻的粘附,具有优秀的抗菌抗藻能力;对金黄色葡萄球菌的抑菌率最高达到了98.44%;具有良好的抗贻贝粘附性能和长期防污性能。
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公开(公告)号:CN112280314B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011326944.X
申请日:2020-11-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了利用磷系阻燃剂改性的含氢硅油制备有机硅泡沫的方法,包括S1.将羟基封端磷系液体阻燃剂和含氢硅油反应合成磷系阻燃剂改性的含氢硅油;S2.均匀混合乙烯基硅油、羟基硅油;S3.加入改性的含氢硅油,搅拌后静置,待混合物转变为白色半透明凝胶块状固体时取出;S4.发泡成型;S5.梯度高温处理,得到阻燃型有机硅泡沫材料,其极限氧指数为27‑45,密度为0.2‑0.4g/cm3,拉伸强度为110‑380kPa。本发明依靠羟基封端磷系液体阻燃剂与含氢硅油间的反应,实现磷系液体阻燃剂在有机硅基体树脂上的定量及大量引入,制得的有机硅泡沫具有阻燃性能高、力学性能高、结构稳定的特点。
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公开(公告)号:CN111909420B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010860457.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚酰亚胺复合海绵柔性传感器的制备方法及产品,包括以下步骤:制备还原氧化石墨烯多元羧酸酯分散液,并与与催化剂、泡沫稳定剂和发泡剂混合,得到发泡A料;与异氰酸酯混合发泡成型再经高温固化得到石墨烯改性聚酰亚胺海绵;以氧化石墨烯水分散液对石墨烯改性的聚酰亚胺海绵进行真空浸渍,经水热自组装及还原,真空冷冻干燥过程,得到柔性石墨烯/聚酰亚胺复合海绵;用导电银浆将两片铜箔固定在石墨烯/聚酰亚胺复合海绵两端,得到石墨烯/聚酰亚胺复合海绵柔性传感器。本发明不仅具有制备工艺简单、生产成本低、对低应力检测灵敏度高的特点,还具有能够循环使用和寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN111635551B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010578920.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种一步法制备聚酰亚胺开孔泡沫的方法及产品,制备方法包括以下步骤:步骤一:按比例将相应质量的有机酸助剂溶于二酸二酯的极性溶剂溶液中,搅拌均匀得到发泡料浆A;步骤二:将催化剂、泡沫稳定剂和发泡剂按比例混合均匀,得到发泡料浆B;步骤三:称量相应质量的多异氰酸酯为发泡料浆C;并将发泡料浆C保持与发泡料浆A和发泡料浆B相同的温度;步骤四:将发泡料浆A、发泡料浆B和发泡料浆C混合,得到聚酰亚胺泡沫中间体;步骤五:将聚酰亚胺泡沫中间体脱模,并置于鼓风干燥箱中,然后将鼓风干燥箱升温至170~200℃,得到聚酰亚胺开孔泡沫。本发明具有能够有效提高吸声性能、简化生产工艺流程以及降低生产成本的特点。
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公开(公告)号:CN113881329A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111357156.1
申请日:2021-11-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D175/02 , C09D5/16 , C08G18/48 , C08G18/61
Abstract: 本发明属于海洋防污涂层技术领域,提供了一种防污涂料及其使用方法和应用。本发明防污涂料中的聚天门冬氨酸酯是一种含有仲胺结构的异氰酸酯固化剂,其结构中含有的酯基及脂肪族特性可以增加涂层的耐磨性,与A组份中的含多异氰酸酯的预聚体结合可以赋予防污涂料良好的韧性和弹性,使所形成的涂层具有极好的抗冲耐磨性。A组分中的羟丙基硅油型异氰酸酯预聚体引入了聚二甲基硅氧烷结构,聚二甲基硅氧烷结构可以与聚脲硬段产生微相分离作用迁移至涂层的表面,降低涂层表面能从而降低污损生物与界面的粘附力,迁移至底部的脲基结构和多余异氰酸酯基团可以通过氢键和化学键合增加涂层的附着力,保障其耐清洗耐磨性。
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