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公开(公告)号:CN104383577B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410718670.7
申请日:2014-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料,它涉及一种止血材料。本发明的目的是要解决现有改性氧化再生纤维素作为止血材料的止血性能提升幅度小,机械性能和生物吸收性降低幅度大的问题。一种纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料由纳米金和氧化再生纤维素长丝的织物制备的;制备方法:一、制备纳米金水分散液;二、吸附,得到纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料。使用本发明制备的纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料进行止血,止血时间降低了3.8%~13%。本发明可获得一种纳米金/氧化再生纤维素复合止血材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN105908489A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610311953.9
申请日:2016-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D06M11/64 , C08G83/00 , D06M101/30
CPC classification number: D06M11/74 , C08G83/001 , D06M11/64 , D06M2101/30
Abstract: 一种石墨烯纳米带界面改性PBO纤维及其制备方法,本发明涉及PBO纤维的改性方法,本发明是要解决现有的PBO纤维的改性方法使PBO纤维本体的拉伸强度降低过高的技术问题。本发明的石墨烯纳米带界面改性PBO纤维的结构如下:制法:一、制备石墨烯纳米带;二、对石墨烯纳米带进行羧基化处理;三、对PBO表面进行羧基化处理;四、用羧基化的石墨烯纳米带界面改性PBO纤维,得到石墨烯纳米带界面改性PBO纤维。该改性PBO纤维拉伸强度较未处理PBO纤维仅下降5%~10%,利用该改性PBO纤维制备的环氧树脂复合材料的界面剪切强度较未改性的PBO纤维提高了20%~41%。可作为增强材料用于制备复合材料。
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公开(公告)号:CN104562814B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510009397.5
申请日:2015-01-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D07B1/04
Abstract: 一种高刚度高比强度的超耐磨复合绳索的制备方法,它涉及一种绳索的制备方法。本发明的目的是要解决现有钢丝绳索在太空环境中使用存在钢丝绳索重量大,长期使用存在安全隐患的问题。一种高刚度高比强度的超耐磨复合绳索是由PBO纤维作为绳芯,Kevlar纤维作为绳衣,通过高速编织机将Kevlar纤维包覆编织在PBO纤维外部,得到高刚度高比强度的超耐磨复合绳索。制备方法:一、制备绳芯;二、包覆编织,得到高刚度高比强度的超耐磨复合绳索。本发明制造工艺简单、安装使用方便,可以通过现有设备进行制造与装配,具有很高的实用价值。本发明可获得一种高刚度高比强度的超耐磨复合绳索及其制备方法。
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公开(公告)号:CN104497290B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410639545.7
申请日:2014-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C08G63/682 , C08G63/78
Abstract: 本发明公开了一种光学用含氟共聚酯、光学薄膜及其制造方法,以一定比例的二元酸、二元醇、双酚AF为单体制备而成的含氟光学共聚酯,经双向拉伸后制成共聚酯薄膜,该薄膜具有很好的光学性能,耐热性、耐老化性能优异,具有较高的拉伸强度,尺寸稳定性优良,可广泛用于光学薄膜、光伏背板等领域。
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公开(公告)号:CN104262171B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410491128.2
申请日:2014-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C211/58 , C07C209/36 , C08G69/26
Abstract: 一种1,4,5,8?四氨基萘氯化锡盐酸盐的制备方法,涉及一种盐酸盐的制备方法。本发明是要解决现有方法制备1,4,5,8?四氨基萘氯化锡盐酸盐存在的副产物多,成本高,产率低,后处理繁琐,难以工业化放大生产的技术问题。本发明的方法为:一、制备高纯度的1,4,5,8?四硝基萘;二、制备高纯度的1,4,5,8?四氨基萘氯化锡盐酸盐。本发明成功制得常规难以合成的高纯度的1,4,5,8?四硝基萘,并通过催化助剂的加入,采用氯化亚锡和浓盐酸高收率制备了1,4,5,8?四氨基萘氯化锡盐酸盐,简化了操作工艺,本发明所选原料价廉易得,收率高、成本低,环境友好、适合工业放大。本发明应用于有机中间体的制备领域。
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公开(公告)号:CN105860081A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610367194.8
申请日:2016-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/20 , C08G77/06 , C08F283/12 , C08F222/14
CPC classification number: C08G77/20 , C08F283/124 , C08G77/06 , C08F2222/1013
Abstract: 本发明公开了一种光热双固化有机硅树脂及其制备方法,所述有机硅树脂材料按照重量百分比由以下成分制备而成:有机硅树脂预聚物55~80%;活性稀释剂10~25%;光引发剂2~5%;光引发助引发剂5~10%;环氧固化剂2~5%;其中:有机硅树脂预聚物由以下硅烷偶联剂缩聚制得:二甲基硅氧烷30~65%;乙烯基硅氧烷15~50%;环氧基硅氧烷15~30%;三甲基硅氧烷5~10%。本发明制备的有机硅树脂可适应复杂的固化环境,并且具有较强的耐热、耐候性能,适用于集成电路生产以及航空航天领域。
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公开(公告)号:CN103788397B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410056479.0
申请日:2014-02-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J9/20 , C08L25/06 , C08K3/04 , C08F112/08
Abstract: 一种含层离石墨的阻燃可发性聚苯乙烯球粒的制备方法,涉及一种具有阻燃可发性聚苯乙烯球粒的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的含石墨粒子可发性聚苯乙烯悬浮聚合容易团聚,石墨粒子在聚苯乙烯中的分散不均匀以及可发性聚苯乙烯的阻燃隔热性能差的技术问题。本发明的制备方法为:一、按重量份数称原料;二、制备第一混合物;三、制备第二混合物;四、将第二混合物在搅拌下加入至第一混合物中,反应后,加入乳化剂,继续反应,然后加入戊烷,在反应釜中冲入氮气,升温并反应,反应完成后,将反应釜自然冷却,缓慢放气至压力为零时出料,洗涤干燥,即得含层离石墨的阻燃可发性聚苯乙烯球粒。本发明应用于阻燃可发性聚苯乙烯球粒的制备领域。
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公开(公告)号:CN105648614A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511017327.0
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋的制备方法,它涉及一种探月取壤用取芯软袋的制备方法。本发明的目的是要解决现有取芯软袋在探月取壤过程中,容易受钻进机构高温影响而引发纤维性能下降,而带来软袋意外断裂的问题。方法:一、制备取芯软袋;二、制备不同浓度的Kevlar纳米纤维溶液;三、搭建真空抽滤装置;四、复合,得到梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋。本发明制备的梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋内侧温度与未处理取芯软袋降低了27%~30%,断裂强度提高了17.2%~25%。本发明可获得一种梯度分布的多孔隔热高强薄膜功能化探月取壤用取芯软袋。
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公开(公告)号:CN105609326A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510990754.0
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
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:CN104192817B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410447297.6
申请日:2014-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用模板法制备高比表面积介孔羟基磷灰石纳米粒子的方法。所述方法步骤如下:首先将泛酸钙,F123及一定量的均三甲苯混合制备成乳状液,其次将一定pH值的磷酸根溶液滴加到上述溶液中,水浴加热回流反应后,过滤得沉淀,最后将沉淀在马弗炉中煅烧除去模板剂最终得到介孔结构的羟基磷灰石纳米粒子。本发明制备的介孔羟基磷灰石比表面积大,药物负载量大,呈球形纳米状态分布(尺寸<100nm),孔径分布均匀,作为药物载体能够很好地穿过血管及细胞壁,到达病变细胞,而且整个制备工艺简单,可以大规模的生产。
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