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公开(公告)号:CN102776649A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210290417.7
申请日:2012-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有径向弹力收缩管状织物的制备方法,它涉及一种管状织物的制备方法。本发明的目的是为了解决市场上所销售的弹力管状织物应用在一些特定任务时不具有细径和纵向无弹力,径向弹力很大的要求,承受意外拉伸的强度及耐磨性差,以及尺寸稳定性差、尤其是径向弹力差的问题。本发明包括经纱的准备工作:选用细旦75~200D芳纶纤维、100~300D PBO纤维或芳纶和PBO的混纤纱作为经纱;纬纱的准备工作;直接将纬纱卷绕成有梭织机梭子尺寸的纡子;公制筘号的确定和编织过程。通过本发明制备的管状织物有径向上优等的弹性回复率,也有耐纵向超强拉伸力、耐磨耐腐蚀的特性。本发明用于制备弹性管状织物。
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公开(公告)号:CN102767028A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210278973.2
申请日:2012-08-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高强细径超薄管状织物的制备方法,它涉及一种管状织物的制备方法,具体涉及一种高强细径超薄管状织物的制备方法。本发明为了解决现有管状织物制备方法不能实现管状织物的口径小、管壁薄,且不能满足在特殊应用下对织物所需轻质且抗超强拉力的要求的问题。本发明的具体步骤为:选用PBO纤维作为管状织物的经纱和纬纱,PBO纤维的纤维线密度为100~300D;对PBO纤维长丝纱线进行加捻处理,作为加捻为230捻/米;纬纱不加捻,将纬纱卷绕成适合有梭织机梭子尺寸的纡子;采用由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物的机织方法,即采用平纹组织结构。本发明用于制备细径超薄管状织物。
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公开(公告)号:CN119965335A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411902987.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种具有改善的相分离结构的聚合物电解质的制备方法,所述方法如下:一、将环氧树脂、固化剂和锂盐在室温条件下搅拌溶解,形成透明均匀的预聚液A;二、将PVDF、锂盐和溶剂搅拌溶解,形成透明均匀的溶液B;三、将预聚液A与溶液B混合均匀,超声消泡后转移至模具中,在真空烘箱中烘干固化,即得到具有改善的相分离结构的聚合物电解质。本发明通过环氧基团和氨基的开环聚合反应,将无定形的长柔性链段的聚醚胺结合进聚合物分子体系,所得到的聚合物网络体系具有高柔性、低结晶度、与锂盐亲和性高的优点。以此种聚合物体系为桥梁解决了PVDF基固态电解质的相分离问题,从而制备得到了具有均相结构的PVDF基聚合物电解质。
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公开(公告)号:CN119864595A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510160483.X
申请日:2023-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/414 , H01M50/46
Abstract: 一种锂电池隔膜的制备方法,属于锂电池制备技术领域。所述方法为:将环氧树脂、稀释剂、固化剂1和亲油性乳化剂均匀混合,得分散液1;将电解质溶液恒速滴入分散液1,恒温高速搅拌,获得油包水乳液;恒温下,将去离子水、亲水性乳化剂和固化剂2均匀混合,得分散液2;将油包水乳液加入分散液2中,高速乳化,获得水包油包水乳液体系;对水包油包水乳液体系进行升温固化;固化后离心、洗涤、干燥,得到固体纳米粘接剂;将固体纳米粘接剂研磨,随后均匀铺覆于模具中高温处理,得锂电池隔膜。本发明选用电解质溶液作为油包水乳液的内水相,可以增加乳液内部渗透压,防止乳液之间发生融合,使粒径增大。
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公开(公告)号:CN119593096A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510007882.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明为一种耐紫外辐照PBOH纤维、制备方法及其在航天航空器或防火防弹材料中的应用,解决了PBO纤维不耐紫外辐照、抗压缩强度低等问题。其中PBOH纤维是氢键与PBO大分子链构成大分子内、大分子间稳定的五元环、六元环与八元环结构,并与噁唑环、咪唑环等杂环比邻,形成强化大杂环结构,使PBOH纤维在维持PBO纤维高强高模的同时提升了耐紫外辐照与抗压缩能力。所述高强耐辐照PBOH纤维在紫外光老化480h后,其拉伸强度保持率高达81%。该PBOH纤维合成方法工艺简单,容易推广,是极具潜力的PBO纤维改性方式,具有很强的实用价值。
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公开(公告)号:CN119388843A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411309408.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: B32B15/14 , B29D7/00 , B29C70/34 , B32B15/088 , B32B15/085 , B32B25/02 , B32B25/14 , B32B25/08 , B32B25/10 , B32B9/04 , B32B27/20 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B27/06 , B32B37/06 , B32B37/10 , G21F1/12 , B29L7/00
Abstract: 一种伽马射线屏蔽复合材料及其制备方法,属于屏蔽材料技术领域。本发明的目的是为了解决现有辐射屏蔽材料不能兼具高屏蔽性、柔性、高可随形性和可快速、便捷施工性等问题,所述复合材料由金属面层、柔性聚合物基复合材料屏蔽层和增强纤维层组成。所述金属面层由超薄铅膜和/或钽膜组成。所述柔性聚合物基复合材料屏蔽层由柔性聚合物材料和屏蔽填料组成。所述增强纤维层由尼龙纤维网、聚乙烯纤维网、聚丙烯纤维网中的一种或几种组成。本发明具有良好的伽马辐射屏蔽性能以及随形性的特点;柔性聚合物基复合材料屏蔽层具有良好的伽马射线屏蔽性能的特点;增强纤维层为新型异质多层辐射屏蔽复合材料提供优异的力学性能,包括拉伸性能和抗撕裂性能。
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公开(公告)号:CN119361200A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411309409.1
申请日:2024-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 一种高辐照屏蔽颗粒材料及其制备方法,属于屏蔽材料技术领域。本发明的目的是为了解决现有辐射屏蔽材料不能兼具伽马射线的屏蔽性能、良好的柔性及便捷施工性等问题,所述颗粒材料由玻璃微球、化学镀镍层、电镀铅层、电镀钨层及电镀钽层组成。各层的厚度均控制在20μm。所述方法为由化学镀镍法将镍沉积在玻璃微球表面,之后采用电镀法依次沉积电镀铅层、电镀钨层及电镀钽层。对玻璃微球进行了预处理,并用化学镀镍的方法将镍沉积在其表面,这样可以使其他电镀层更容易沉积在其表面;其中电镀铅层和电镀钨层具有良好的伽马射线以及中子的复合屏蔽性能的特点;金属钽层具有良好的伽马射线屏蔽性能以及优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN119221325A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411309406.8
申请日:2024-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 一种燃料电池气体扩散层用碳纸及其制备方法,属于燃料电池技术领域。所述方法为:将碳纳米管在强酸下氧化,得羧基化碳纳米管;将其与可溶性铁盐溶液混合,加入氢氧化钠溶液,制备四氧化三铁/碳纳米管复合物;将其与粘接剂、树脂稀释剂、蒸馏水混合,得Pickring乳液粘接剂;将碳纤维分散于含有分散剂和表面活性剂的水溶液中,打浆制备碳纤维浆料,并抄纸得到碳纤维原纸;将碳纤维原纸浸泡在Pickring乳液粘接剂中,进行原位破乳,得到碳纤维粘接原纸;依次进行碳纤维粘接原纸除水、磁场控制磁性导电粒子取向、热压成型三道工序,即得碳纸。本发明方法简单且用量少,节约成本,保护环境,且避免了多次浸渍树脂,导致碳纸产生裂纹的问题。
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公开(公告)号:CN114394264B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210044883.0
申请日:2022-01-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64G4/00
Abstract: 一种太空垃圾清理系统及方法,属于太空垃圾处理技术领域。本发明的目的是为了解决传统太空垃圾清理措施效率低、成本高等问题,所述太空垃圾清理系统包括飞行控制系统以及与飞行控制系统机械连接的供电系统、火控雷达、发射机构及自毁弹体;所述供电系统与飞行控制系统、飞行控制系统与发射机构、火控雷达与发射机构之间均为电连接和信号连接,所述供电系统为飞行控制系统、火控雷达和发射机构供电,所述飞行控制系统处理供电系统、火控雷达及发射机构之间的信号交互,并通过供电系统电流通断实现飞行姿态调整、火控雷达定向与发射机构运行。本发明采用动能弹药高速撞击的方式对太空碎片进行快速降轨处理,机构简单、反应快、精准度高。
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公开(公告)号:CN116053418A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310047928.4
申请日:2023-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M50/491 , H01M10/052 , H01M50/403
Abstract: 一种锂电池干法电极、隔膜及电池‑结构一体化材料的制备方法,属于锂电池制备技术领域。所述方法为:将环氧树脂、稀释剂、固化剂1和亲油性乳化剂均匀混合,得分散液1;将电解质溶液恒速滴入分散液1,恒温高速搅拌,获得油包水乳液;恒温下,将去离子水、亲水性乳化剂和固化剂2均匀混合,得分散液2;将油包水乳液加入分散液2中,高速乳化,获得水包油包水乳液体系;对水包油包水乳液体系进行升温固化;固化后离心、洗涤、干燥,得到固体纳米粘接剂;将固体纳米粘接剂研磨,随后均匀铺覆于模具中高温处理,得锂电池隔膜。本发明选用电解质溶液作为油包水乳液的内水相,可以增加乳液内部渗透压,防止乳液之间发生融合,使粒径增大。
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