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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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公开(公告)号:CN104383588B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410718699.5
申请日:2014-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料的制备方法,它涉及一种止血材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有以氧化再生纤维素改性材料作为止血材料存在不能保证氧化再生纤维素的原有形态,在使用过程中会对接触处的哺乳动物皮肤和其他体细胞产生刺激性和止血性能提升幅度小的问题。一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料由表面含有氨基基团的单壁碳纳米管和氧化再生纤维素制备的;制备方法:一、制备酰氯化的单壁碳纳米管;二、制备表面含有氨基基团的单壁碳纳米管;三、化学接枝。本发明制备的材料止血时间降低了4.6%~18.5%。本发明可获得一种单壁碳纳米管接枝改性氧化再生纤维素止血材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN103789754B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410076746.0
申请日:2014-03-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种在PBO纤维表面制备Ni/P/纳米SiO2三元复合镀层的方法,涉及一种在PBO纤维表面制备镀层的方法。本发明的目的是为了解决目前的PBO纤维作为光敏感的高分子材料,在使用过程中会因受到紫外线辐照而发生光氧化老化,引起分子链的断裂,从而损害其力学性能,进而影响材料的耐久的技术问题。本发明方法:一、制备纳米SiO2溶胶;二、PBO纤维粗化处理;三、PBO纤维敏化处理;四、PBO纤维活化处理;五、PBO纤维还原处理;六、PBO纤维表面Ni/P/纳米SiO2复合镀。本发明主要应用于在PBO纤维表面制备镀层。
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公开(公告)号:CN104013991B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410280617.3
申请日:2014-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的制备方法,它涉及一种止血材料的制备方法,属于生物医用复合材料技术领域。本发明是为了解决现有藻酸盐材料止血效果不理想、结构完整性、机械强度和稳定性较低的技术问题。本发明材料的制备方法如下:一、再生纤维素改性;二、氧化再生纤维素钠/海藻酸钠水溶液制备;三、止血复合材料成型;四、止血复合材料交联固化处理。本发明改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料,通过TEMPO-NaClO-NaBr氧化体系的选择性氧化,在再生纤维素分子的C6位上引入羧酸钠结构,提高了所得改性再生纤维素/藻酸盐止血复合材料的止血性能、结构完整性、机械强度和稳定性,克服了普通藻酸盐无纺布材料湿态強度不够、机械完整性低、易变形的缺点。
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