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公开(公告)号:CN113136080A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110427273.4
申请日:2021-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 中国工程物理研究院化工材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种改性氟橡胶半互穿网络薄膜材料及其制备方法,其中的改性氟橡胶半互穿网络薄膜材料包括如下步骤:第一组分溶液配制:将固体氟橡胶加入至溶剂中,在60℃下搅拌2h后室温冷却;第二组分溶液配制:在端羟基液体氟橡胶中加入多异氰酸酯固化剂,搅拌均匀,然后加入催化剂,常温下搅拌10min;第三组分溶液配制:将二元醇、含氟异氰酸酯、含氟小分子扩链剂溶解于溶剂中,搅拌均匀,然后加入催化剂,在常温下搅拌10min;薄膜材料配制:将第一组分溶液、第二组分溶液及第三组分溶液加入至容器中,常温下搅拌混合20min,放置10min除泡获得共混溶液。与传统的氟橡胶材料相比,本发明制备的改性氟橡胶半互穿网络薄膜材料的低温性能和物理机械性能得到显著提升。
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公开(公告)号:CN113087936A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110552779.8
申请日:2021-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J5/06 , C08L63/00 , C08L79/04 , C08L77/10 , C08L77/00 , D06M13/513 , D06M15/333 , D06M13/123 , D06M15/55 , D06M13/192 , D06M15/03 , D06M15/41 , D06M11/82 , D06M15/59 , D06M101/30 , D06M101/36
Abstract: 一种纤维表面处理方法,属于纤维表面改性领域。本方法将纤维置于小分子表面活化剂进行表面活化后,浸渍于聚合物稀溶液中,超声处理后干燥表面水分;将上述纤维浸渍在交联剂中进行化学交联,在纤维表面形成一层聚合物交联网状结构;再将上述纤维置于树脂溶液中,通过溶液置换将树脂溶液填充至聚合物交联网状结构中,在纤维表面构筑交联双网络结构。与现有技术相比,本发明提供的方法具有如下优势:在提高纤维与树脂基体结合强度的同时提升纤维本体拉伸强度,方法简单有利于大规模生产使用。
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公开(公告)号:CN110218294A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910549009.0
申请日:2019-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G59/40 , C08G59/50 , C07C249/02 , C07C251/24 , C07C249/08 , C07C251/54 , C07C253/30 , C07C255/61 , C07D213/75 , C07C281/14
Abstract: 一种可降解亚胺类环氧树脂固化剂及其制备方法和应用,本发明涉及可降解、可回收环氧树脂技术领域。本发明要解决现有环氧树脂材料降解条件苛刻,降解效率低的技术问题。本发明固化剂为一种可降解亚胺类环氧树脂固化剂;该固化剂应用于制备可降解热固性环氧树脂和可降解环氧树脂复合材料。本发明通过胺醛缩合反应制备可降解亚胺类环氧树脂固化剂,并通过交联固化反应将C=N基团引入到环氧树脂交联结构中。由于本发明引入的亚胺键较其他化学弱键结构具有更大的键能,在外界载荷及高温条件下不易断裂,进而使得可降解环氧树脂具备与传统的环氧树脂相媲美的力学性能。本发明用于制备可降解热固性环氧树脂以及可降解环氧树脂复合材料。
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公开(公告)号:CN108910861A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810523261.X
申请日:2018-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种芳杂环纤维基纳米碳纤维气凝胶材料的制备方法,本发明涉及碳纤维气凝胶材料的制备领域。本发明要解决现有方法制备的碳气凝胶的氮含量低,韧性差的技术问题。本发明以芳杂环纤维为原料,通过溶液法制备芳纶纳米纤维分散液,采用反应促进凝胶化的方法使其凝胶化;然后,通过超临界二氧化碳干燥工艺制备芳纶纳米纤维气凝胶;最后,利用碳化工艺得到芳纶基纳米碳纤维气凝胶。本发明芳纶纳米纤维自身含有氮元素,炭化后依然能够在炭气凝胶内保留一定量的氮元素,所以该发明提供的方法可以直接获得原位掺杂型纳米碳纤维气凝胶,为制备超级电容器的电极材料打下了良好的基础。本发明用于制备芳杂环纤维基纳米碳纤维气凝胶。
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公开(公告)号:CN104928804B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510394387.8
申请日:2015-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种聚合物纳米纤维的制备方法,本发明涉及纤维的制备方法。本发明要解决现有方法制备纳米纤维存在成型后的高性能聚合物很难进行再次深加工,大部分聚合物纤维生产线上的不合格纤维被弃置或者用作低档次填料使用,无法体现高性能聚合物的利用价值的技术问题。方法:一、制备聚合物初生纤维;二、超声处理;三、过滤。本发明采用极性溶剂溶胀、超声剥离相结合的方式将聚合物制备成长径比高,比表面积大的高性能聚合物纳米纤维。本发明用于制备高性能聚合物纳米纤维。
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公开(公告)号:CN105271192B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510677400.0
申请日:2015-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 一种改性石墨烯的制备方法,涉及一种石墨烯的制备方法。本发明是为了解决现有的氧化还原法制备石墨烯时制备成本高、工艺复杂、功能化程度单一且偏低、环境污染严重的技术问题。本发明:一、石墨的氧化处理;二、二苯甲酮腙衍生物的制备;三、双芳基重氮甲烷衍生物的制备;四、改性石墨烯的制备。本发明的制备方法利用高活性卡宾与氧化石墨的反应引入功能基团,提高了功能化修饰程度、简化了制备工艺,适合大规模工业生产及后续的应用。
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公开(公告)号:CN105218412A
公开(公告)日:2016-01-06
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:CN103204980B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310158756.4
申请日:2013-05-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F292/00 , C08F212/08 , C08L25/06 , C08L51/10
Abstract: 一种聚苯乙烯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-POSS/可膨胀石墨共聚物;四、制备纳米微球;五、制备聚苯乙烯阻燃用成炭剂。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,显著的提高了阻燃能力,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。本发明用于制备聚苯乙烯阻燃用成炭剂。
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公开(公告)号:CN102504012B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201110365270.9
申请日:2011-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种富勒烯还原型谷胱甘肽衍生物的制备方法,它涉及一种富勒烯衍生物的制备方法。本发明要解决现有的富勒烯衍生物存在水溶解性差、毒性较高及自由基清除效率较低的问题。方法:首先制备N-羟甲基乙酰胺,其次加入还原型谷胱甘肽制成N-羟甲基乙酰胺-还原型谷胱甘肽,然后加入富勒烯制成富勒烯N-羟甲基乙酰胺-还原型谷胱甘肽衍生物,最后制成富勒烯还原型谷胱甘肽衍生物。优点:一、用量少,自由基清除效率高、对多种活性氧自由基均有优秀的清除效果;二、毒性小、生物相容性好。本发明主要用于制备富勒烯还原型谷胱甘肽衍生物。
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公开(公告)号:CN103820996A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410076725.9
申请日:2014-03-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/513 , D06M11/74 , D06M11/55 , D06M11/01 , C08J5/06 , C08L63/00 , D06M101/30
Abstract: 一种二元接枝改性PBO纤维的制备方法,本发明涉及一种PBO纤维的制备方法,它要解决现有PBO纤维表面呈惰性导致与基体树脂浸润性差以及受原子氧引发PBO纤维分子链断裂,纤维力学性能下降的问题。制备方法:一、氧化石墨烯功能化处理;二、对PBO纤维进行活化处理;三、PBO纤维加入到四氢铝锂-乙醚饱和溶液中进行羟基功能化处理;四、在PBO纤维表面APTMS接枝;五、PBO纤维表面氧化石墨烯二元接枝。本发明通过化学接枝法将APTMS和氧化石墨烯同时引入到PBO纤维表面,提高了PBO纤维的浸润性,使得到的二元接枝PBO纤维在原子氧的撞击下能够保持较高的拉伸强度。本发明主要应用于PBO纤维的制备。
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