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公开(公告)号:CN104532632B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510012281.7
申请日:2015-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 实现定点‑定力破断的纤维连接环的应用,涉及纤维连接环及其制造方法。是要解决目前使用火工微爆破进行绳索限位处破断方法破断点不可控,风险大的问题。该纤维连接环为芳纶纤维、聚对苯撑苯并双恶唑纤维、聚苯撑吡啶并咪唑纤维、聚酰亚胺纤维、超高分子量聚乙烯纤维、玻璃纤维、聚芳酯纤维中的一种或几种组成的混合纤维。方法:一、选取不同旦数的高性能纤维进行原纱加捻处理,编织获得两种拉伸强度不同的三股扭绳;二、将两种三股扭绳中间弯曲成环并彼此套结,并股;三、并股后的三股扭绳进行外包覆编织,即获得纤维连接环。此纤维连接环在定点‑定力破断的实现上具有很高的可靠性。用于航空航天领域。
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公开(公告)号:CN107791636A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711009241.2
申请日:2017-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B32B9/047 , B29C65/48 , B29C70/50 , B29L2009/00 , B32B5/26 , B32B7/12 , B32B17/067 , B32B2250/20 , B32B2260/021 , B32B2260/046 , B32B2262/101 , B32B2262/106 , B32B2307/202 , B32B2307/306 , B32B2307/3065 , B32B2307/50 , B32B2307/714 , B32B2605/00
Abstract: 一种多层耐热抗烧蚀复合材料及其制备方法,属于防护材料领域。所述复合材料由内层承载层、外层隔热层组成;所述内层承载层为碳纤维增强聚酰亚胺树脂复合材料层,所述外层隔热层为玻璃纤维增强甲基苯基硅树脂复合材料层;所述内层承载层与外层隔热层通过层间粘接剂进行粘接。本发明的优点是:内层碳纤维增强聚酰亚胺树脂复合材料层作为承载层,具有良好的抗化学腐蚀性、优异的耐高温性,强度高,承载力大,可以有效的在高压下防护,解决了动车外壳、飞机壳体等防护材料力学性能方面存在的不足;外层玻璃纤维增强甲基苯基硅树脂复合材料层具有优异的耐高温性能,抗冲刷,抗烧蚀,而且还具有优异的机械性能以及良好的介电性能。
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公开(公告)号:CN107356497A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710612258.0
申请日:2017-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用旋转流变仪测试环氧树脂上浆剂相反转点的方法,属于相反转点测试领域。所述方法步骤如下:一、制备不同固含量的乳液样品;二、用旋转流变仪进行测试;三、分析数据得到相反转点范围;四、利用偏光显微镜证明相反转点的存在且与旋转流变仪所测数据在同一范围内。本发明中的测试方式能够真实的反应在相反转过程中的剪切行为,能够抓住高聚合物在流动时所发生的如蠕变,屈服等行为对其本身流动性能的影响。通过设定准确的应力应变参数,能够最大限度的模拟了环氧树脂上浆剂在使用和应用时的操作环境,能够准确的跟踪各固含量下样品的流变行为,尽可能的减小误差,使得其相反转点的测试方法更加准确。
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公开(公告)号:CN105603759B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201511017326.6
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种由本体纳米纤维自增强的高保土率的取芯软袋的制造方法,它涉及一种高保土率的取芯软袋的制造方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的取芯软袋存在力学性能低,孔隙率高和保土率低的问题。方法:一、编织直径为16.5mm~27mm,长度为200mm~2500mm的取芯软袋;二、制备Kevlar纳米纤维溶液;三、采用两种方法对取芯软袋进行增强。本发明制备的本体纳米纤维自增强的高保土率的取芯软袋的断裂强度提高了16%~24%,保土率提高了12.85%~14%。本发明可获得一种由本体纳米纤维自增强的高保土率的取芯软袋的制造方法。
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公开(公告)号:CN105220448B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510712302.6
申请日:2015-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M10/00 , D06M13/332 , D06M13/335 , C08J7/00 , C08J7/12 , C08L23/06 , D06M101/40
Abstract: 等离子体及化学法联用的材料表面改性的方法,本发明涉及材料表面处理的技术领域,特别是涉及一种协同利用等离子体及化学法对材料表面进行改性处理的方法。本发明的目的是为了解决等离子法表面处理的材料剪切强度低的问题。本发明的改性材料是通过等离子体对材料进行表面活化处理,利用碳卡宾与材料上固有的及等离子体处理引入的C‑H,O‑H,N‑H等基团发生插入反应实现材料表面修饰。本发明制备的表面改性后的碳纤维界面较未改性的剪切强度更强,并且提高化学接枝法的反应活性及效率,因此可提高表面功能化修饰程度。本发明适用于材料表面处理,增强材料的性能。
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公开(公告)号:CN105218412B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510679815.1
申请日:2015-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C309/46 , C07C303/22
Abstract: 一种碳材料表面可控修饰的方法,涉及一种碳材料表面可控修饰的方法。本发明为了解决现有对碳材料进行功能改性的方法适用面窄、功能化程度偏低等问题。发明内容:步骤一:二苯甲酮腙衍生物的制备;步骤二:双芳基重氮甲烷衍生物的制备;步骤三:双芳基卡宾修饰碳材料的制备;步骤四:碳材料表面功能基团的引入。本发明利用高活性卡宾在碳材料表面引入芳基重氮盐可反应位点,进而使用芳基重氮盐偶联反应引入功能基团,从而提高了功能化修饰程度、扩大了方法的适用面,适合大规模工业生产及后续的应用。本发明用于碳材料表面可控修饰。
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公开(公告)号:CN104761497B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510201799.5
申请日:2015-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07D223/10 , C07D201/12
Abstract: 一种亚临界催化水解MC尼龙制备己内酰胺的方法,本发明涉及利用H型分子筛催化废旧MC尼龙在亚临界水中降解制备单体己内酰胺的方法。本发明要解决传统的液体催化剂存在后续分离困难,腐蚀设备的技术问题。方法:一、焙烧分子筛催化剂;二、处理MC尼龙;三、将MC尼龙、分子筛和水混合物放入反应釜中;四、亚临界条件反应;五、产物分离分析。本发明采用的H型分子筛固体酸催化剂可有效替代液体酸催化MC尼龙水解制备己内酰胺(CPL),同时能够降低反应时间及温度,使反应更为温和,目标单体CPL产率可达到78.26%。本发明用于亚临界催化水解MC尼龙制备己内酰胺。
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公开(公告)号:CN104830240B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510230347.X
申请日:2015-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种UV低温固化硅树脂胶黏剂、其制备方法及应用,它涉及一种UV低温固化硅树脂胶黏剂、其制备方法及应用。本发明是要解决现有的硅树脂的耐热性能不足以满足目前的工业需求的问题。本发明一种UV低温固化硅树脂胶黏剂包括甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、卡硼烷和四甲基乙二胺;制备方法:一、水解;二、缩聚;三、固化。本发明用于制备UV低温固化硅树脂胶黏剂以及将其固化成膜后用于航空航天、新型复合材料等尖端技术领域的高强结构粘接。
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公开(公告)号:CN104961891B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510419008.6
申请日:2015-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纳米管/三嗪复合物的降解方法,它涉及一种碳纳米管/三嗪复合物的制备方法及降解方法。本发明的目的是要解决现有方法工艺复杂、成本高同时制备的碳纳米管/三嗪复合物不易降解,造成环境污染的问题,本发明步骤为:酰氯化碳纳米管的制备、碳纳米管/PHT复合物的合成。本发明成本低,降解方法简单,容易操作,并且可以回收原料再次重复利用,是一种很好的环保方法。本发明应用于化工领域。
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公开(公告)号:CN104031272B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410311924.3
申请日:2014-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氨基化纳米二氧化硅改性的PBO聚合物及其制备方法,本发明涉及改性PBO聚合物及其制备方法。本发明是要解决现有的PBO聚合物耐紫外线性能差的技术问题。本氨基化纳米二氧化硅改性的PBO聚合物的结构表示式为:,其中n,s表示聚合度,n=30~100,s=30~100。制法:一、纳米二氧化硅的氨基化处理;二、将氨基化的纳米二氧化硅用浓盐酸沉淀后,再将其加入溶有4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐的SnCl2水溶液中,得溶液A;将对苯二甲酸溶于NaOH水溶液中,得到溶液B;再将溶液B滴加到溶液A中,反应后得到复合内盐;三、将复合内盐加入到多聚磷酸溶液中,升温聚合,得到氨基化纳米二氧化硅改性的PBO聚合物。
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