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公开(公告)号:CN106977763B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710263470.0
申请日:2017-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法,它涉及一种气凝胶的制备方法。本发明的目的是要解决现有气凝胶的力学强度差和耐热差的问题。方法:一、抽提;二、制备暗红色芳纶纳米纤维溶液;三、制备芳纶纳米纤维水凝胶;四、真空抽滤,清洗;五、冷冻干燥,得到芳纶纳米纤维气凝胶。本发明制备的芳纶纳米纤维气凝胶初始分解温度在500℃,可在200℃~500℃温度区间内长时间使用;本发明制备的芳纶纳米纤维气凝胶的拉伸强度达到230MPa。本发明可获得一种芳纶纳米纤维气凝胶的制备方法。
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公开(公告)号:CN104987532B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510419165.7
申请日:2015-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 一种基于超临界流体技术的碳纤维表面接枝方法,涉及一种碳纤维表面改性方法。本发明是要解决现有碳纤维表面改性方法存在的接枝小分子物质则反应位点少,接枝聚合物则易交联,改性后的碳纤维与树脂的结合强度低的问题。方法:一、碳纤维表面环氧涂层的去除;二、碳纤维的氧化;三、碳纤维的酰氯化;四、碳纤维表面接枝三聚氰胺。本发明在碳纤维的表面接枝三聚氰胺,反应位点多,为下一步的接枝等反应提供便利。另外三聚氰胺的分子量较小,与聚合物相比不易交联,具有非常好的分散性,可在碳纤维的表面进行均一性较好的接枝反应,从而有利于复合材料界面性能的提高。本发明用于碳纤维表面改性。
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公开(公告)号:CN104151827B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201410366100.6
申请日:2014-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。所述方法为:一、羧基化碳纳米管的制备;二、氨基化碳纳米管的制备;三、功能化碳纤维的制备;四、碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备。本发明赋予碳纳米管参与反应的活性,提高碳纳米管在硅树脂中的分散性,利用碳纳米管优异的韧性及强度增强有机硅树脂,纳米级的界面增加了纤维与树脂基体间的机械啮合作用,改善了界面结构,提高了碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的力学性能。本发明制备的碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料室温下的层间剪切强度可达到31.06Mpa,比未处理前提高了28.4%。
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公开(公告)号:CN105002719B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510477874.0
申请日:2015-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M10/08 , D06M13/268 , D06M13/332 , D06M101/36
Abstract: 一种芳纶纤维表面改性方法,本发明属于芳纶纤维改性领域,涉及一种芳纶纤维表面改性方法。本发明要解决芳纶纤维表面惰性,与树脂基体结合性差的技术问题。方法:一、芳纶纤维的去浆处理和干燥;二、纤维表面酰氯化处理;三、纤维表面的接枝反应。本发明接枝剂价格低廉,可有效降低改性成本;工艺简单、高效,适合大规模工业化生产。本发明用于芳纶纤维表面改性。
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公开(公告)号:CN104389176B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410607618.4
申请日:2014-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/55 , D06M11/74 , D06M15/568 , C08J5/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种含有氧化石墨烯的乳液型碳纤维上浆剂及其制备方法。所述上浆剂由非离子型环氧乳化剂、环氧树脂、氧化石墨烯、水分散介质制备而成,具体步骤如下:取环氧树脂,加入聚乙二醇和有机溶剂,在回流温度下加入偶联剂反应2~2.5h,加入烷基酚聚氧乙烯醚,搅拌1~2h,然后抽真空抽出有机溶剂,降低到室温得到非离子型环氧乳化剂;在所得非离子型环氧乳化剂基础上加入环氧树脂,然后缓慢定量加入氧化石墨烯水溶液,最后加水分散介质直至相转变得到乳液型碳纤维上浆剂。本发明克服了溶液型碳纤维上浆剂需要大量有机溶剂而带来经济、安全、环保、卫生等方面的缺点,所制备的上浆剂乳液具有粒度小、在碳纤维表面铺展均匀的特点。
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公开(公告)号:CN106245328A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610610192.7
申请日:2016-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种芳纶纤维表面辐照接枝纳米聚合物粒子改性方法,所述方法包括纤维表面清洗和干燥、纤维与丙烯腈单体共辐照接枝处理两个步骤。本发明利用γ射线共辐照处理芳纶纤维和丙烯腈单体,通过辐照在纤维表面引发自由基聚合反应,在纤维表面接枝聚丙烯腈大分子。在辐照作用下,电离辐射与纤维分子相互作用发生能量转移,纤维分子吸收能量后产生离子对和激发分子,在这个过程中纤维分子会经过形成自由基的过程。形成的自由基捕获游离的丙烯腈单体发生自由基聚合反应,从而在纤维表面接枝聚丙烯腈大分子。本发明工艺简单、高效,反应条件温和,纤维处理量可控制。
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公开(公告)号:CN104480707B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410828189.3
申请日:2014-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/358 , D06M13/144 , D06M13/268 , D06M11/50 , D06M11/65 , D06M13/127 , D06M101/40
Abstract: 一种在超临界甲醇中碳纤维表面接枝六亚甲基四胺的方法,它涉及一种碳纤维表面改性的方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维表面改性的方法存在基团接枝到碳纤维上少,基团在碳纤维上分布不均匀,改性后的碳纤维与树脂的结合强度低的问题。制备方法:一、清洗;二、氧化;三、酰氯化;四、醇解;五、在超临界甲醇中接枝六亚甲基四胺,得到表面接枝六亚甲基四胺的碳纤维,即完成在超临界甲醇中碳纤维表面接枝六亚甲基四胺的方法。本发明得到的表面接枝六亚甲基四胺的碳纤维的界面剪切强度由原丝的64.9MPa提高到106.1MPa,提高了63.5%。本发明可获得一种在超临界甲醇中碳纤维表面接枝六亚甲基四胺的方法。
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公开(公告)号:CN104195838B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410478584.3
申请日:2014-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M23/10 , D06M15/61 , D06M101/40
Abstract: 一种在超临界甲醇中碳纤维表面涂覆聚乙烯亚胺的方法,它涉及一种在超临界甲醇中碳纤维表面改性的方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维表面改性的方法存在破坏了碳纤维本体结构和降低碳纤维强度的问题。方法:一、碳纤维的抽提处理;二、涂覆,得到表面涂覆聚乙烯亚胺的碳纤维。优点:一、本发明中超临界流体有较强的渗透和传质能力,使聚乙烯亚胺涂覆后的碳纤维表面均匀且致密;二、本发明对碳纤维的本体结构没有破坏,拉伸性能不会损失;三、本发明耗时短,操作简单,易于实施;四、本发明以醇作为超临界介质,不污染环境,利于环保。本发明可获得一种在超临界甲醇中碳纤维表面涂覆聚乙烯亚胺的方法。
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公开(公告)号:CN105002719A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510477874.0
申请日:2015-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M10/08 , D06M13/268 , D06M13/332 , D06M101/36
Abstract: 一种芳纶纤维表面改性方法,本发明属于芳纶纤维改性领域,涉及一种芳纶纤维表面改性方法。本发明要解决芳纶纤维表面惰性,与树脂基体结合性差的技术问题。方法:一、芳纶纤维的去浆处理和干燥;二、纤维表面酰氯化处理;三、纤维表面的接枝反应。本发明接枝剂价格低廉,可有效降低改性成本;工艺简单、高效,适合大规模工业化生产。本发明用于芳纶纤维表面改性。
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公开(公告)号:CN104761497A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510201799.5
申请日:2015-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07D223/10 , C07D201/12
CPC classification number: 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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