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公开(公告)号:CN104804212A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510263292.2
申请日:2015-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种形状记忆聚己内酯泡沫的制备方法及其驱动方法。本发明涉及功能高分子材料领域,具体涉及一种形状记忆聚己内酯泡沫的制备方法及其驱动方法。本发明是为了解决现有制备方法存在的工艺复杂、生产效率低、成本较高以及不易控制的问题。制备方法:一、将聚己内酯溶于二氯甲烷中,在室温下搅拌至完全溶解,然后加入过氧化苯甲酰胺,在室温下搅拌至分散均匀,得到聚己内酯溶液;二、将步骤一得到的聚己内酯溶液倒入模具中,然后放入微波炉中加热,得到形状记忆聚己内酯泡沫。驱动方法:在微波加热条件下,在98s内回复到初始形状。
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公开(公告)号:CN102618944B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210100524.9
申请日:2012-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种Nafion纳米纤维膜的制备方法。步骤包括将分子量为90000的聚氧化乙烯直接溶解到5wt%的Nafion溶液中,配制成聚氧化乙烯浓度为0.3wt%~1.0wt%的溶液,室温下搅拌20h至溶液透明且分散均匀,获得均匀的电纺溶液;将电纺溶液置于电极棒凹槽中,调节电极棒转速为0.9rpm;纺丝电压为20kV~50kV,纺丝电极棒到接收板之间的距离为16cm~20cm,室温下干燥24h以上,扫描电镜观察纳米纤维形态。本发明通过在Nafion中加入少量的PEO,电纺出均匀连续的纳米纤维膜,在燃料电池、催化剂、传感器等方面具有较高的应用价值。本发明方法简单,加入少量PEO就能纺出连续纤维,纤维直径分布均匀。
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公开(公告)号:CN104032409A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410263573.3
申请日:2014-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种热固/热塑核壳结构的形状记忆复合纤维及其制备方法。该形状记忆复合纤维以热固性环氧树脂为核层,以热塑性聚己内酯为壳层,方法是将聚己内酯和引发剂溶于溶剂中作为壳层纺丝液,环氧树脂E51和固化促进剂溶于溶液中作为核层纺丝液,通过同轴静电纺丝的方法制备。本发明的形状记忆复合纤维具有优异的形状记忆性能,在5s~7s内可以实现快速的形状回复过程,同时具有稳定网络结构,纺丝工艺简单,成本低廉,容易制备复合纤维结构的膜材料。
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公开(公告)号:CN119798591A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411882099.2
申请日:2024-12-19
Abstract: 一种高拉伸能力形状记忆聚合物及其制备方法,属于形状记忆聚合物合成技术领域。所述方法为:将丁内酯与乙二醇溶解在甲苯中,加热并搅拌;待其冷却至室温后加入化合物1,并在室温下搅拌20‑24h,收集有机层,得白色粉末;将白色粉末和化合物2溶解在甲苯中,升温至60‑75℃下维持反应混合物48h,然后冷却至室温,加入过量乙醚,获得化合物3;将硅氧烷、化合物3、六亚甲基二异氰酸酯依次加入四氢呋喃中,搅拌得预聚物,加入交联剂甲基丙烯酸搅拌;将溶液90‑110℃烘干10‑14h即可。本发明在硅氧烷材料中引入环状拓扑结构,赋予形状记忆聚合物较强的拉伸性能,制备出的形状记忆聚合物具有很好的力学性能、拉伸性能以及形状记忆性能。
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公开(公告)号:CN119192585A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411327212.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/388 , C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种可陶瓷化形状记忆聚合物、陶瓷构件及其制备方法,属于形状记忆材料技术领域,该可陶瓷化形状记忆聚合物的制备原料包括:4,4'‑双马来酰亚胺基二苯甲烷、1,3‑二(4‑氨苯氧基)苯、双氨丙基封端聚二甲基硅氧烷和固化剂。本发明提供的可陶瓷化形状记忆聚合物,在升温过程可以进行形状编辑,无需借助成瓷颗粒,即可在较低温度下实现陶瓷化,得到陶瓷构件,可满足复杂结构陶瓷构件的制备要求,拓宽形状记忆聚合物的应用场景。
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公开(公告)号:CN119074313A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411199317.2
申请日:2024-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61F2/18 , A61F2/86 , A61M31/00 , A61L31/06 , A61L31/02 , A61L31/10 , A61L31/08 , A61L31/14 , A61L31/16 , A61F2/82
Abstract: 本发明提供了一种形状记忆鼻窦支架及其制备方法,包括支架主体和依次包覆于支架主体表面的纳米载药纤维膜和水凝胶载药纤维膜;其中,支架主体由顶部固定点和若干个沿顶部固定点周向均匀设置的支撑条构成,每个支撑条的一端均与顶部固定点相连接,另一端向远离顶部固定点延长线方向的四周扩散;支架主体包括临时形状和初始形状,均呈仿生章鱼结构,初始形状的尺寸大于临时形状,形状记忆鼻窦支架受到外界刺激时能够从临时形状转变为初始形状。该形状记忆鼻窦支架与人体的相容性较好,与人体鼻腔结构的贴合性较好,不易发生移位或排出。纳米载药纤维膜和水凝胶载药纤维膜构成的双层载药纤维膜具有药物治疗作用,能够按照伤口愈合过程实现顺序释药。
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公开(公告)号:CN118712477A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411023742.6
申请日:2024-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种形状记忆复合固态电解质薄膜及其制备方法和应用,属于固态电解质技术领域,所述形状记忆复合固态电解质薄膜包括薄膜骨架和填充在所述薄膜骨架内部的凝胶态电解质;所述薄膜骨架为单向聚乳酸纳米纤维薄膜;所述凝胶态电解质的制备原料包括双酚A二甲基丙烯酸酯、聚醚胺和锂盐溶液。本发明提供的形状记忆复合固态电解质薄膜温电导率高、电化学窗口宽,而且与正负极片具有较好界面相容性,同时兼具优异的机械性能和形状记忆功能,可实现对环境温度变化智能响应,是一种集承载、储能和与环境交互的智能响应为一体的形状记忆复合固态电解质薄膜,可与传统商业电极封装成具有形状记忆功能的智能全固态电池。
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公开(公告)号:CN114732567B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210544630.X
申请日:2022-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61F2/04
Abstract: 本发明提供了一种形状记忆尿道支架,涉及辅助医疗器械技术领域,包括导尿管和支撑件,支撑件设于导尿管的顶部内壁上,支撑件具有初始形状和临时形状,用于在外界刺激驱动下在所述初始形状和所述临时形状之间转变;支撑件包括固定部和活动部,固定部与导尿管内壁固定连接,活动部与固定部连接且可绕固定部转动,在初始形状下,活动部向外弯折以突出于导尿管外且活动部用于搁置在膀胱组织上,在临时形状下,活动部向内弯折以朝向导尿管内腔设置。本发明通过具有双向形状记忆性能的支撑件的变形过程来控制尿道支架的植入和固定,植入后,通过活动部自发变形、向外弯折贴合在膀胱组织上,实现固定,能够提高尿道支架的稳固性。
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公开(公告)号:CN117964851A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410144876.7
申请日:2024-02-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F267/10 , C08F226/10 , C08F222/14 , C08F220/10 , C08F222/40 , C08F216/12 , C08K7/06 , B33Y70/10 , B29C64/135 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供了一种可4D打印的形状记忆聚合物材料及其打印方法,该形状记忆聚合物材料的制备方法包括:(1)将双马来酰亚胺类树脂基体和自修复单体混合,经预聚反应后得到预聚反应物;(2)向预聚反应物中依次加入功能单体、光引发剂和银纳米线混匀,得到可4D打印的形状记忆聚合物材料。本发明通过将双马来酰亚胺与自修复单体进行预聚反应,再其与含有苯环或支链结构的功能单体、光引发剂和银纳米线混合,可实现形状记忆聚合物的紫外光固化和电固化,能够有效降低形状记忆聚合物材料的固化尺寸收缩率,在加之对聚合物分子结构的设计,能够进一步保证该聚合物材料较低的固化尺寸收缩率,从而使得固化后形成的形状记忆聚合物材料的尺寸精度较高。
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公开(公告)号:CN117780985A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410125328.X
申请日:2024-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及4D打印技术领域,特别涉及一种基于4D打印的液体输送控制装置。本发明实施例提供一种基于4D打印的液体输送控制装置,包括壳体和位于所述壳体中的芯体,所述壳体包括进液口和多个出液口;所述芯体包括与进液口位置匹配的输入口和与多个所述出液口的位置匹配的调控口,所述芯体通过4D打印制备得到,具有形状记忆功能,所述调控口设置板体,所述板体通过刺激进行变形以封闭或打开所述调控口,进而实现多个所述出液口的开闭。本发明实施例提供了一种基于4D打印的液体输送控制装置,具有轻质的性能,且可以个性化打印定制产品。
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