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公开(公告)号:CN103496916A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310428309.6
申请日:2013-09-18
Applicant: 长白朝鲜族自治县广森元硅藻土科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高硅藻土含量的硅藻泥壁材及其制备方法,它涉及一种硅藻泥壁材及其制备方法。它解决了现有硅藻泥壁材存在使用效果差的问题。产品:由硅藻土、可分散胶粉(21#)、羟丙基甲基纤维素醚、硅酸盐水泥、灰钙粉、凹凸棒粉、白色水洗石英砂、绢云母粉、沸石粉、亚麻纤维、纳米ZnO粉末、纳米银颗粒、有机硅憎水粉末和无机颜料制成。方法:一、称取原料;二、原料混匀,得到硅藻泥粉体,并采用防潮袋包装,即完成。本发明中高硅藻土含量的硅藻泥壁材,硅藻土含量高(体积含量≥60%),其各项性能指标均满足国家对硅藻泥壁材的要求,是一种高效环保的室内装修材料。本发明中制备高硅藻土含量的硅藻泥壁材的方法操作简单方便,能实现产业化。
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公开(公告)号:CN101979319A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010501158.9
申请日:2010-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B33/12
Abstract: 用于热防护硅酸水凝胶的制备方法,它涉及一种水凝胶的制备方法。本发明解决了现有的水凝胶制备方法缓慢,凝胶时间长的问题。本方法如下:配制硅酸钠水溶液;二、配制硼酸水溶液或柠檬酸水溶液;三、将硼酸水溶液或柠檬酸水溶液加入到硅酸钠水溶液中再处理3s~30s,即得用于热防护的硅酸水凝胶。本发明制备硅酸水凝胶的方法形成凝胶速度快,制作工艺简单,含水率高,导热系数低,具有一定的强度,结构稳定,且不会产生污染环境的物质,是一种环保材料。
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公开(公告)号:CN117988094A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410046788.3
申请日:2024-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于刚‑柔结合的纳米粒子的上浆剂及其制备方法和在CF/PEEK复合材料中的应用。本发明属于纤维上浆剂及其制备领域。本发明的目的是为了解决现有CF/PEEK界面和复合材料整体力学性能有待进一步优化的技术问题。本发明提出了一种由柔性ANF和刚性纳米TiO2侨联的混杂纳米粒子以及PEI过渡层构成的上浆剂。经其改性后的CF/PEEK复合材料的活性官能团含量、表面粗糙度和润湿性均获得显著提高。同时,界面处“刚‑柔”结构的协同作用,最终改善了外部应力传递,抑制了裂纹扩展,提高复合材料界面结合强度和整体力学性能,以满足汽车,舰船及航空航天领域的需求。
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公开(公告)号:CN117777476A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311677893.9
申请日:2023-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于氧化石墨烯的增韧填料及其制备方法和在改性聚醚醚酮中的应用。本发明属于聚醚醚酮树脂改性填料领域。本发明的目的是为了解决现有无机纳米填料易团聚,以及增韧同时会导致材料自身强度和耐热性的下降,使复合材料无法兼顾强韧性和耐高温性能的技术问题。本发明的增韧填料由氧化石墨烯和甲壳素酯化而成。本发明以氧化石墨烯接枝甲壳素形成有机‑无机复合材料作为增韧填料,将其用于增韧聚醚醚酮,在聚醚醚酮和氧化石墨烯之间构建有机大分子链作为力的传递界面,一方面在不降低聚醚醚酮原本强度和耐热性的同时提高了韧性,另一方面氧化石墨烯表面甲壳素的接枝提高了GO的晶面间距,既提高了材料韧性,又有效避免了氧化石墨烯的团聚。
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公开(公告)号:CN117299511A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311132738.9
申请日:2023-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B05D7/14 , B32B15/08 , B32B27/28 , B32B27/06 , B32B33/00 , B05D7/24 , B05D3/00 , B05D3/10 , B05D5/00
Abstract: 一种通过物理‑化学协同改性纤维金属层合板界面的方法及应用。本发明属于复合材料制备领域。本发明的目的是为了解决现有纤维金属层合板界面改性方法对于界面结合强度的提升效果有限的技术问题。本发明方法:先对金属表面进行喷砂,然后浸入稀土金属盐的乙醇溶液中超声浸泡,随后加入树脂和碳纳米管继续超声浸泡;接着取出,对处理得到的金属进行烘干,然后用乙醇冲洗,再烘干,完成改性。本发明通过化学结合的方式在金属表面引入与基体树脂具有良好相容性的树脂过渡层并接枝碳纳米管,协同优化金属与树脂之间的界面,提高复合材料界面结合强度和整体力学性能,以满足海洋和航空航天领域的需求。
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公开(公告)号:CN116262384A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202310143137.1
申请日:2023-02-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B38/08 , B32B15/08 , B32B27/28 , B32B27/12 , B32B5/12
Abstract: 一种纤维金属层合板界面改性方法及应用。本发明属于复合材料制备领域。本发明的目的是为了解决现有纤维金属层合板层间结合强度低以及现有提高界面强度的方法效果有限的技术问题。本发明通过先对金属表面进行喷砂,然后用稀土金属盐的乙醇溶液对其进行浸泡,烘干后于金属和预浸料之间设置一层树脂膜,再进行热压成型,对界面进行改性,同时通过层合板结构设计和工艺调控,制得一种兼具高界面强度和力学性能的纤维金属层合板,综合性能优异,满足高速飞行器表皮选材需求,可以应用于航空航天领域。
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公开(公告)号:CN113235304B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110599478.0
申请日:2021-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于聚醚醚酮的水溶液上浆剂及其制备方法及碳纤维布增强聚醚醚酮复合材料的制备方法;本发明属于纤维增强热塑性复合材料领域。本发明要解决现有改性聚醚醚酮热稳定性较差以及无法制备长期稳定的水溶液上浆剂的问题。所述上浆剂是将聚醚醚酮进行羟基化处理;然后与浓磷酸进行酯化处理;再加入二氯甲烷或氯仿中后超声分散,然后与乳浊剂的水溶液混合,再超声分散,然后磁力搅拌直至二氯甲烷或氯仿完全挥发后得到的。本发明上浆剂可以长达30天处于乳浊态。
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公开(公告)号:CN107964291B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711375552.0
申请日:2017-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D125/14 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D7/63
Abstract: 一种可降解甲醛的硅藻涂料,属于家装涂料技术领域。本发明要解决现有的硅藻涂料存在硅藻土含量少,并不能真正有效地吸附分解甲醛技术问题。硅藻涂料由独立包装的A组分和B组分组成;以重量份计:A组分:水、羟乙基纤维素、乙二醇、ND-1096润湿剂、RT8040分散剂、消泡剂,LXE杀菌剂、钛白粉、轻钙、重钙、滑石粉、纳米二氧化钛、纳米氧化锌、托玛琳粉、长白硅藻土、高岭土、5‑20份黄黏土;B组分:25K2羟乙基纤维素、RF‑86多功能助剂、NXZ消泡剂、钒掺杂改性二氧化钛光触媒、纳米氧化锌、托玛琳粉、1SF‑18苯丙乳液、RT‑1035增稠剂、长白硅藻土、水。本发明产品用于墙面装饰。
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公开(公告)号:CN108383418A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810297370.4
申请日:2018-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B24/42 , C04B28/04 , C04B111/76
Abstract: 一种适用于严寒地区的使用无机类粉体增强剂的透水水泥混凝土及其配制方法,属于市政建设领域。本发明解决现有的透水混凝土不适用于严寒地区且力学性能不高的问题。所述增强剂由独立包装的组分A和组分B组成;组分A是由元明粉、氯化钙、碳酸钾和硫代硫酸钠组成;组分B是由三乙醇胺、胶凝材料、偶联剂和固化剂组成。所述混凝土是由普通硅酸盐水泥、硅灰、高效减水剂、无机类粉体增强剂、粗骨料和水组成。本发明方法:将普通硅酸盐水泥与无机类粉体增强剂A组分混合搅拌均匀后与部分水,搅拌;再投入粗骨料搅拌,最后投入硅灰、高效减水剂、无机类粉体增强剂B组分和剩余水一起搅拌。本发明的透水混凝土具有优异的透水性能、强度性能与抗冻性能。
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公开(公告)号:CN107935519A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711374294.4
申请日:2017-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种免蒸养可降解甲醛的硅藻板及其制备方法;属于建筑家庭装修的技术领域。本发明要解决现有硅藻板存在不能降解甲醛,现有技术蒸压养护能耗大技术问题。所述硅藻板是钒掺杂改性二氧化钛光触媒、硅藻土、石英砂、硅灰、纸纤维、聚羧酸减水剂、羟丙基甲基纤维素HPMC、硅烷偶联剂和水泥制成的。一、将硅烷偶联剂掺入纸浆后搅拌静置,得到混料A;二、将钒掺杂改性二氧化钛光触媒与硅藻土混匀,得到混料B;三、按顺序依次将石英砂、硅灰、水泥、聚羧酸减水剂、HPMC、混料B加入搅拌装置中,搅拌至均匀,加入混料A搅拌均匀,调浆后倒入模具中,挤去多余水分;四、养护,得到硅藻板。本发明的硅藻土水泥板可降解甲醛、直至分解甲醛。
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