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公开(公告)号:CN111235699B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010029042.3
申请日:2020-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D01F9/30 , H01M4/62 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种基于芳纶纳米气凝胶氮修饰多孔碳纳米纤维气凝胶的制备方法,属于锂硫电池负极材料制备领域。所述方法为:将芳纶纤维加入到密封的二甲基亚砜丝口瓶中,加入氢氧化钾,室温搅拌直到溶解;将芳纶纳米纤维溶液,在小瓶内加入去离子水,放置完全去除二甲基亚砜后,利用液氮快速将水凝胶固化,并将水凝胶于0℃干燥48h,得到芳纶纳米纤维气凝胶;将得到的芳纶纳米纤维气凝胶在管式炉中碳化。本发明与传统的C/S电极纤维相比较,电池的循环稳定性提高了1倍、电池电容损耗更小、倍率性能更高。同时该制备方法简单,效果明显,本发明的利用基于芳纶纳米气凝胶氮修饰碳纳米气凝胶的制备方法可广泛的应用于锂电池电极材料的制备。
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公开(公告)号:CN111244366A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010067808.7
申请日:2020-01-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/052
Abstract: 一种基于多层芳纶纳米纤维的锂硫电池隔膜的制备方法,属于隔膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决目前锂硫电池穿梭现象严重,锂枝晶的生长对电池存在安全隐患等问题,所述方法为:将芳纶纤维加入到密封的二甲基亚砜丝口瓶中,加入氢氧化钾,在室温的条件下,磁力搅拌反应2周;将芳纶纳米纤维溶液,滴加在长方形玻璃片上,旋转30s,同时浸润到去离子水中,待完全去除二甲基亚砜后,烘箱烘干,然后将隔膜浸泡在0.1wt%的PDDA溶液当中30s,取出后用冲洗多余的PDDA溶液,再用烘箱烘干,依次重复上述悬涂-浸泡-悬涂的操作即可。本发明制备的隔膜具有超强的力学性能(拉伸强度165MPa,拉伸模量:9.2GPa)可以有效抑制枝晶的生长,保证电池的安全使用。
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公开(公告)号:CN105908489B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610311953.9
申请日:2016-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D06M11/64 , C08G83/00 , D06M101/30
Abstract: 一种石墨烯纳米带界面改性PBO纤维及其制备方法,本发明涉及PBO纤维的改性方法,本发明是要解决现有的PBO纤维的改性方法使PBO纤维本体的拉伸强度降低过高的技术问题。本发明的石墨烯纳米带界面改性PBO纤维的结构如下:制法:一、制备石墨烯纳米带;二、对石墨烯纳米带进行羧基化处理;三、对PBO表面进行羧基化处理;四、用羧基化的石墨烯纳米带界面改性PBO纤维,得到石墨烯纳米带界面改性PBO纤维。该改性PBO纤维拉伸强度较未处理PBO纤维仅下降5%~10%,利用该改性PBO纤维制备的环氧树脂复合材料的界面剪切强度较未改性的PBO纤维提高了20%~41%。可作为增强材料用于制备复合材料。
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公开(公告)号:CN106006608A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610315885.3
申请日:2016-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B33Y70/00 , C01B2204/06 , C01B2204/22 , C01B2204/26 , C01P2004/03
Abstract: 一种利用3D溶液打印技术制备石墨烯纳米带纤维的方法,本发明涉及利用3D打印技术制备纤维的方法,本发明是要解决的现有的石墨烯纤维的加工方法工艺复杂、生产周期长的技术问题。本方法:一、由多壁碳纳米管制备石墨烯纳米带;二、把石墨烯纳米带分散在高纯去离子水中得到打印溶液,再经3D液态打印机的打印器的喷头打印到乙酸乙酯的凝固浴中,凝固后,取出烘干,得到石墨烯纳米带纤维。该方法工艺简单,精度高,形状和尺寸要更改和调节,可工业化生产,所制备的石墨烯纳米带纤维的拉伸强度达到90~100MPa,同时该纤维具有较高的柔性,可用于能源存储器件、光伏器件、传感器等领域。
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公开(公告)号:CN104292461B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410471838.9
申请日:2014-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种POSS改性的PBO聚合物的制备方法,涉及改性PBO聚合物的制备方法。本发明是要解决未改性PBO聚合物的拉伸强度与模量较差的技术问题。方法:一、将4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐溶解于SnCl2水溶液中,得溶液A,将对苯二甲酸溶解于NaOH溶液中,得溶液B,将溶液B滴加到溶液A中,反应后抽滤,清洗,烘干;二、向磷酸中加入P2O5,反应得多聚磷酸溶液;三、将烘干后的产物加入多聚磷酸溶液中,加入SnCl2·2H2O和POSS,搅拌,升温,聚合,升温,反应,升温,反应得POSS改性的PBO聚合物。本发明改性PBO聚合物与未改性PBO相比可以显著提高拉伸强度与拉伸模量。本发明方法用于改性PBO聚合物。
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公开(公告)号:CN104031271B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410306109.8
申请日:2014-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纳米球共聚改性PBO聚合物的制备方法,本发明涉及改性PBO聚合物的制备方法。本发明是要解决现有的PBO纤维柔性差的技术问题。本发明的碳纳米球共聚改性PBO聚合物的结构表示式为:其中A表示碳纳米球,r表示连接在碳纳米球表面的链的数目,n表示PBO的聚合度。制法:将葡萄糖水溶液水热合成后洗涤、干燥得到碳纳米球;将碳纳米球加入到多聚磷酸溶液中,再加入4,6-氨基间苯二酚盐酸盐,在升温至87~93℃,得到混合溶液,再向混合溶液中加入对苯二甲酸,升温发生聚合反应,得到碳纳米球共聚改性PBO聚合物。该聚合物的抗拉强度为5~7GPa,弹性模量为240~245GPa,制法简单,可用于纺织领域。
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公开(公告)号:CN104925762A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510351247.2
申请日:2015-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用红外线照射进行纳米碲化铋粒度分级的方法,本发明涉及纳米碲化铋粒度分级的方法。它是要解决现有碲化铋纳米片的制备方法得到的Bi2Te3纳米片尺寸不均一、尺度分散性大的技术问题。本方法:一、在氮气气氛中,将碲化铋粉末加入到正丁基锂的正己烷溶液中浸泡,然后去除液体,把碲化铋在手套箱中静置;二、向碲化铋中加入水,搅拌或超声处理,得到Bi2Te3悬浮液;三、透析;四、将Bi2Te3悬浮液在红外线照射灯下照射,离心分离,再增加照射时间,再分离,得到不同粒度的Bi2Te3纳米片,完成纳米碲化铋粒度分级。本方法方便、环保、便宜地分离出不同尺寸的二维Bi2Te3,而且粒度均匀可用于电子学器件中。
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公开(公告)号:CN104445412A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410604974.0
申请日:2014-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C01G39/06 , B82Y30/00 , C01P2004/64
Abstract: 一种利用温度进行纳米二硫化钼粒度分级的方法,本发明涉及二硫化钼不同粒径的粒子的分离方法。本发明是要解决现有的纳米级二硫化钼粒径分布宽的技术问题。本方法:一、将纳米二硫化钼干燥处理;二、向纳米二硫化钼中加入正丁基锂溶液,在真空手套箱中静置;三、将下层沉淀分离出来,干燥;四、将处理后的二硫化钼粉体加入溶剂中制成胶体;五、将胶体加热处理后离心分离,将沉淀分离出来,上清液再提高温度处理,再离心分离,沉淀分离出来,上清液继续加热、分离处理,得到的多级沉淀干燥,得到不同粒径的粒子,完成纳米二硫化钼的粒度分级。本方法可用于将粉体进行粒度分级。
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公开(公告)号:CN104292461A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410471838.9
申请日:2014-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种POSS改性的PBO聚合物的制备方法,涉及改性PBO聚合物的制备方法。本发明是要解决未改性PBO聚合物的拉伸强度与模量较差的技术问题。方法:一、将4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐溶解于SnCl2水溶液中,得溶液A,将对苯二甲酸溶解于NaOH溶液中,得溶液B,将溶液B滴加到溶液A中,反应后抽滤,清洗,烘干;二、向磷酸中加入P2O5,反应得多聚磷酸溶液;三、将烘干后的产物加入多聚磷酸溶液中,加入SnCl2·2H2O和POSS,搅拌,升温,聚合,升温,反应,升温,反应得POSS改性的PBO聚合物。本发明改性PBO聚合物与未改性PBO相比可以显著提高拉伸强度与拉伸模量。本发明方法用于改性PBO聚合物。
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公开(公告)号:CN119223670B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411730109.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及星体探测设备技术领域,特别涉及一种地外星体钻采取芯组件结构及其制备方法,包括:限位锁定机构、柔性取芯回转体、变径锥、等张力集束绳和端头帽,柔性取芯回转体一端连接有限位锁定机构,柔性取芯回转体另一端与变径锥端部连接,柔性取芯回转体与变径锥组成柔性取芯结构,变径锥内连接有收纳结构,变径锥另一端通过等张力集束绳与端头帽连接,通过设置柔性取芯回转体和变径锥以及变径锥内的收纳结构,极大的简化了结构的复杂度,保证了装置的高取芯率,进而在执行取芯作业时,不会发生漏样与掉样的现象,且取出的样本的层理保持度高,对于科学研究具有极高的技术价值。
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