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公开(公告)号:CN109626317B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201811554096.0
申请日:2018-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于双梯度锥形孔阵列的复合结构膜及其制备方法,它涉及一种复合结构膜及其制备方法,本发明要解决对自驱动的水雾收集膜水滴自驱动效果不理想,自驱动能量来源单一等问题。本发明采用飞秒激光钻孔技术结合低表面能修饰技术,通过调整激光脉冲冲击参数与焦点空间位置,实现具有形貌梯度和表面能梯度的锥形孔阵列的高效快速加工。所述结构能自发的改变水滴自身状态完成从上表面到下表面自驱动地运输过程。本发明制备的复合结构铝箔的上下表面分别具有超疏水和超亲水性能。微孔内顶端到底端存在三种渐变元素,粗糙度、表面能和截面半径,这三种梯度赋予了液滴从铝箔上表面自发地转移到下表面的能力。本发明应用于雾水处理领域。
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公开(公告)号:CN111077603A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911405665.X
申请日:2019-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种红外发射率可调柔性薄膜及其制备方法,它属于智能热控领域。本发明要现有方法提高基于VO2的智能热控器件发射率变化值,需要高精度的真空镀膜系统和微纳结构加工系统,成本高,制备效率低,面积大小受限,且制备温度较高,难以在柔性基底上沉积柔性薄膜,不能满足异形结构应用的问题。一种红外发射率可调柔性薄膜自下而上依次由高反射金属基底层、VO2复合层和表面保护层组成。制备方法:一、微米级W掺杂VO2颗粒的制备;二、VO2复合层膜的制备;三、高反射金属基底层沉积;四、表面保护层沉积。本发明用于红外发射率可调柔性薄膜及其制备。
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公开(公告)号:CN110802903A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911149976.4
申请日:2019-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 珠海航湾科技有限公司
Abstract: 一种可拉伸的柔性透明电致变色薄膜的制备方法,涉及一种电致变色薄膜的制备方法。本发明是要解决现有的柔性电致变色薄膜在应用过程中银纳米线易氧化,薄膜的挠曲稳定性差的技术问题。本发明:一、用多元醇法制备银纳米线溶液;二、制备具有线性结构的AgNW/WO3复合材料;三、将PDMS膜进行拉伸,将AgNW/WO3复合材料膜转移到预固化的PDMS基底上,固化。本发明在制备银纳米线的柔性电致变色薄膜的过程中,将银纳米线表面用氧化钨材料进行包覆,改善银纳米线的易氧化性;将导电材料银纳米线和变色材料氧化钨同时掩埋在聚合物基底PDMS的表层上,改善薄膜的挠曲稳定性增强材料对基底的附着性。
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公开(公告)号:CN110280248A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910652044.5
申请日:2019-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/08 , B01J35/02
Abstract: 一种钛酸镍/二氧化钛纳米复合材料的制备方法,涉及一种TiO2纳米复合材料的制备方法。本发明是要解决TiO2在可见光下无光催化性能的问题。本发明:一、制备前驱体Ni-MOF;二、NiTiO3/TiO2纳米复合材料的制备。本发明采用水热法制备前驱体Ni-MOF,工艺简单,结合了NiTiO3和TiO2两种材料各自的特点与优势,在有机污染物降解、水分解以及CO2还原等光催化领域具有很大的应用前景。本发明通过将TiO2和NiTiO3复合,扩宽TiO2光响应区域,使得复合材料在太阳光下即能发挥较好的光催化作用,Ni-MOF球形结构完整,尺寸约为600nm。
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公开(公告)号:CN109593224A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811538739.2
申请日:2018-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J7/04 , C08J5/18 , C09D179/02 , C09K9/02 , C08G73/02
Abstract: 一种柔性聚苯胺/聚邻甲基苯胺双层电致变色薄膜的制备方法,它涉及一种双层电致变色薄膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有智能材料的红外发射率调控能力差的问题。方法:一、制备聚邻甲基苯胺溶液;二、制备聚邻甲基苯胺薄膜;三、制备聚苯胺溶液;四、制备聚苯胺薄膜,得到柔性聚苯胺/聚邻甲基苯胺双层电致变色薄膜。二、本发明制备的柔性苯胺/聚邻甲基苯胺复合电致变色薄膜具有较高的红外调控能力,同时循环稳定性较好,能够满足国防领域对光热智能调控的需求。本发明可获得一种柔性聚苯胺/聚邻甲基苯胺双层电致变色薄膜。
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公开(公告)号:CN107217959B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710415078.3
申请日:2017-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C03C17/36
Abstract: 一种智能动态颜色可调节Low‑E玻璃,它涉及一种Low‑E玻璃。本发明目的是要解决现有Low‑E玻璃辐射率值固定,颜色单一不能任意调控的问题。一种智能动态颜色可调节Low‑E玻璃,它利用附着SiO2有序单层膜ITO玻璃、电解质层薄膜和干净ITO玻璃按三明治结构组装而成,且智能动态颜色可调节Low‑E玻璃的四周利用固化胶密封。优点:一、可根据用户的需要自行调节。二、实施方案简单易行,实用性强。三、实现动态颜色可调节。四、辐射率从0.1‑0.3可调,透射率为80%,使用寿命从10圈提高至2000圈。本发明主要用于制备智能动态颜色可调节Low‑E玻璃。
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公开(公告)号:CN108084366A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711367610.5
申请日:2017-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/22 , C08F220/18 , C08F2/44 , C08F2/26 , G01N21/64
CPC classification number: C08F283/12 , C08F2/26 , C08F2/44 , G01N21/6402 , C08F220/22
Abstract: 基于八乙基卟啉铂的比色荧光微球乳液制备方法及在光学氧传感微流控检测芯片中的应用,本发明涉及基于八乙基卟啉铂共聚物乳液的制备方法及其应用,本发明为了提高微流控芯片检测氧含量浓度的精度和速度。制备方法:将聚二甲基硅氧烷、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸三氟乙酯和丙烯酸丁酯混合,加入八乙基卟啉铂和香豆素6,然后加入引发剂、乳化剂和超纯水,在55~65℃的温度下细乳液聚合,超声处理后再回流反应。通过该共聚物乳液制备PtOEP/PDMS光学氧传感微流控检测芯片。本发明基于溶解氧能够猝灭指示剂八乙基卟啉铂所发射磷光的原理,使微流控检测芯片能够精确测量溶解氧,实时直观检测氧气浓度。
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公开(公告)号:CN104698716B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510119318.6
申请日:2015-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种自适应电致变色智能窗。以任意玻璃材料为基底,在基底上分别依次溅镀电致变色结构与太阳电池结构,其中电致变色结构依次为底电极层、离子储存层、电解质层、电致变色层、顶电极层;太阳电池结构依次为n型半导体层、本征半导体层、p型半导体层、金属电极层、保护层。该智能窗能够根据阳光强烈程度来改变本身的颜色,无需额外控制器,也无需额外电源供应,还可以滤去阳光中的紫外线,是一种完全绿色的智能窗户。
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公开(公告)号:CN105923636B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610227483.8
申请日:2016-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B33/18
Abstract: 单分散中空介孔二氧化硅纳米微球的制备方法,它涉及一种纳米微球的制备方法。本发明的目的是为了解决现有方法制备的中空介孔二氧化硅表面粗糙、球形度差、尺度不均一的技术问题。本方法如下:将十六烷基三甲基溴化铵溶解在乙醇的水溶液中,加入聚苯乙烯微球,加入氨水,滴加正硅酸乙酯,离心分离,将沉淀物干燥,然后转移到马弗炉中煅烧,即得。本发明提供了一种尺度均一、球形度高、粒径可控的中空介孔二氧化硅纳米微球制备方法,并且工艺简单、成本低廉,大大提高了中空二氧化硅的应用范围。本发明属于二氧化硅纳米微球的制备领域。
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公开(公告)号:CN105734614B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610179522.1
申请日:2016-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种紫外辅助离子液体电沉积锗纳米线簇的方法,它涉及一种制备锗纳米线簇的方法。本发明的目的是要解决现有方法制备锗纳米线成本高、工艺复杂的问题。方法:一、配制电解液;二、将工作电极浸入到电解液中,再将紫外灯固定到电解池上方,再连接电化学工作站;三、对电解液照射;四、进行循环伏安扫描;五、恒压沉积:六、清洗、干燥,在工作电极表面得到锗纳米线簇。本发明方法工艺简单,操作方便,不需要使用模板剂,容易实施;本发明制备的锗纳米线簇的长为400nm~500nm,直径70nm~90nm。本发明可获得一种紫外辅助离子液体电沉积锗纳米线簇的方法。
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