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公开(公告)号:CN103214633B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310158709.X
申请日:2013-05-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F292/00 , C08F212/08 , C08L25/06 , C08L51/10
Abstract: 一种石墨基阻燃用成炭剂的制备方法,本发明涉及阻燃用成炭剂的制备方法。本发明是要解决阻燃性可膨胀石墨在聚苯乙烯基体及其聚合物溶液中相容性差,难以分散的问题。方法:一、制备表面带有羧基的可膨胀石墨;二、制备酰氯化可膨胀石墨;三、制备OH-C60/可膨胀石墨共聚物;四、制备石墨基阻燃用成炭剂。本发明得到的石墨基阻燃用成炭剂与自由基聚合物可以形成共聚物,该共聚物与自由基聚合物基体有非常好的相容性;本发明将富勒烯与膨胀石墨进行化学键结合,提高了阻燃能力;本发明制备方法简单,成本低。本发明用于制备石墨基阻燃用成炭剂。
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公开(公告)号:CN103193968B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310158797.3
申请日:2013-05-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G63/695 , C08G77/38
Abstract: 一种石墨基阻燃聚酯成炭剂的制备方法,本发明涉及聚酯成炭剂的制备方法。本发明要解决可膨胀石墨表面惰性,难以在聚酯基体中及其聚合物溶液中有效分散的问题。方法:一、制备表面带有羧基的可膨胀石墨;二、制备酰氯化可膨胀石墨;三、制备OH-POSS/可膨胀石墨共聚物;四、得到一种石墨基阻燃聚酯成炭剂。本发明得到的石墨基阻燃聚酯成炭剂与聚酯基体有非常好的相容性,这极大的降低了使用过程中成炭剂在聚酯基体中的迁移,杜绝了因成炭剂迁移导致的起霜现象;本发明将POSS与膨胀石墨进行化学键结合,显著的提高了二者协同阻燃能力;本发明制备方法简单,成本低。本发明用于制备的石墨基阻燃聚酯成炭剂。
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公开(公告)号:CN103193226A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310158726.3
申请日:2013-05-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 一种阻燃可膨胀石墨的制备方法,本发明涉及可膨胀石墨的制备方法。本发明要解决可膨胀石墨表面惰性,难以与其他材料特别是高分子材料进行有效复合的问题。方法:一、制备表面带有羧基的可膨胀石墨;二、制备酰氯化可膨胀石墨;三、制备OH-POSS/可膨胀石墨共聚物;四、得到一种阻燃可膨胀石墨。本发明将硅元素、氮元素、磷元素以及碳有机的结合起来,使该阻燃剂有很好的协同性与匹配性;本发明将三聚氰胺与膨胀石墨进行化学键结合,显著的提高了二者协同阻燃能力;本发明制备方法简单,成本低,合成所需溶剂单一,易于回收与利用,有利于规模化生产,因此有非常好的应用前景。本发明用于制备阻燃可膨胀石墨。
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公开(公告)号:CN102585973B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201210027265.1
申请日:2012-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10M161/00 , C10M177/00 , C08F292/00 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N40/24
Abstract: 氧化石墨烯-富勒烯水基润滑添加剂的制备方法,它属于润滑添加剂领域。本发明要解决现有润滑剂存在成本高、稳定性差、润滑性能差等技术问题。方法:一、将富勒烯加入至1,4二氧六环中,超声分散,然后加入水溶性不饱和单体和过氧化二苯甲酰,在氮气保护下恒温搅拌,冷却至20℃,得到溶液A;二、将溶液A逐滴滴入到石油醚中,离心所得固体溶于水中,过滤,滤液减压蒸馏后干燥,得到富勒烯高分子衍生物;三、将氧化石墨和富勒烯高分子衍生物加入去离子水中,然后超声分散,再室温下避光搅拌,离心后干燥。本发明的氧化石墨烯-富勒烯水基润滑添加剂可应用于水性冷轧液,微机械润滑等多个领域。
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公开(公告)号:CN103014901A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210535339.2
申请日:2012-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 石墨烯/PBO复合纤维的制备方法,本发明涉及复合纤维的制备方法。本发明是要解决PBO纤维的强度与理论计算差距大的问题。方法:一、制成纺丝液;二、得到初生丝;三、得到石墨烯/PBO复合纤维。本发明制备的石墨烯/PBO复合纤维的拉伸强度提高至3.8GPa~4.2GPa,缩小了PBO纤维的强度与理论计算的差距。本发明用于制备石墨烯/PBO复合纤维。
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公开(公告)号:CN102516540A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110429634.5
申请日:2011-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种单壁碳纳米管接枝改性聚[2,5-二羟基-1,4-苯撑吡啶并二咪唑]的方法,涉及接枝改性聚[2,5-二羟基-1,4-苯撑吡啶并二咪唑]的方法。解决SWNT在PIPD基体中易于团聚、难以分散、难以与PIPD形成稳定共价连接的问题。将聚[2,5-二羟基-1,4-苯撑吡啶并二咪唑]的甲磺酸溶液与羧基化SWNT分散液混合反应即可。本发明实现SWNT接枝改性PIPD,生成SWNT接枝PIPD共聚物。利用SWNT对纤维取向的模板效应,将诱导PIPD纤维沿轴向方向进一步取向,力学性能提高。操作简单。
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公开(公告)号:CN102040797A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010561022.7
申请日:2010-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L51/08 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08J5/18 , C08J3/28 , C09D163/10 , C09D7/12 , C09D5/00 , C03C17/32 , C03C17/22 , C03C17/23
Abstract: 石墨烯/TiO2基抗近红外/紫外辐射高分子复合薄膜及其制备方法,涉及一种抗近红外/紫外辐射的复合薄膜及其制备方法。要解决现有热反射材料隔热效果差、透明度低、光污染严重及制备成本高等问题。本发明是由氧化石墨烯分散液和纳米二氧化钛分散液组成的混合液按照1~10∶50的体积比添加到环氧丙烯酸酯的固化体系中制成的。制备方法包括:一、氧化石墨烯的制备;二、二氧化钛纳米颗粒的制备;三、纳米石墨烯/TiO2复合物的制备;四、石墨烯/TiO2基抗近红外/紫外辐射高分子复合薄膜的制备。主要应用于运行空调系统的建筑物或运输工具的玻璃涂层上。
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公开(公告)号:CN119954687A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411902994.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C265/12 , C09D175/04 , C09D175/14 , C09D5/08 , C08G18/71 , C08G18/81 , C07C263/12
Abstract: 本发明公开了一种AB型含氟聚氨酯防腐材料及其制备方法,所述AB型含氟聚氨酯防腐材料具有如下分子结构通式:#imgabs0#式中,R1为氧撑基、胺基、烷胺基、硫撑基中的一种;R2为烷基、卤代烷基、环烷基、卤代环烷基、杂环基、杂环烷、烯基、炔基、芳香基、杂芳香基、卤代芳香基中的一种;R3的数量为1~4,为氢原子、卤基、烷基、氟代烷基、环烷基、烷氧基、杂环基、杂环烷基、芳香基、杂芳香基中的一种或多种。本发明不仅解决了传统涂层在海洋环境中易吸水、耐久性差的问题,还凭借其分子结构优化、制备工艺简便以及高效防腐性能,为海洋风电、船舶以及其他海洋工程装备提供了高效、环保的解决方案,对推动海洋工程防腐材料的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119930988A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411902992.7
申请日:2024-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G59/24 , C08G59/50 , C08K5/435 , H01M10/0565 , H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于环氧树脂的非晶型聚合物电解质及复合聚合物电解质的制备方法,所述电解质由基于环氧树脂的非晶型聚合物电解质、金属有机框架、无机固态电解质粉末构成。本发明在复合电解质的制备过程中,引入了金属有机框架材料,通过不饱和金属配位点,锚定锂盐阴离子,从而提高复合电解质的锂离子迁移数。此外,引入的无机固态电解质粉末,进一步提升了复合电解质的离子电导率,使得其能够满足室温和一定倍率下磷酸铁锂电池的充放电循环要求。本发明的聚合物电解质制备方法简单,原料易得,具有工业化生产和应用的前景,对于聚合物基固态电池的开发具有启发作用。
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公开(公告)号:CN119433995A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411394295.5
申请日:2024-10-08
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/643 , D06M11/49 , D01F9/08 , D01F6/92 , D01F6/46 , D01F1/10 , H05K9/00 , D06M101/32 , D06M101/20
Abstract: 一种耐高温多孔膜材料及其制备方法,属于吸波材料制备技术领域。本发明的目的是为了解决电磁波吸收摸的吸波能力不足的问题,所述方法为:通过静电纺丝工艺制备耐高温纤维前驱体,在高温下热处理得耐高温纳米纤维;将其与聚合物共混,通过纺丝制备纳米纤维高度取向的复合纤维;将复合纤维集束,在高温下进行加压热解处理,得到取向纳米纤维束;采用一步乳液法制备吸波颗粒改性硅树脂纳米乳液;将取向纳米纤维束浸泡在吸波颗粒改性硅树脂纳米乳液中,充分浸润后,取出干燥;按照改性硅树脂固化工艺进行分步升温固化,得到多孔纳米柱体。该方法大大提高了吸波能力。该多孔膜不仅隔热,还耐高温、吸波能力强,适应面非常广泛。
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