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公开(公告)号:CN112409859B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202011303754.6
申请日:2020-11-19
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C09D127/18 , C09D163/00 , C09D7/63
摘要: 一种可调控液体粘附性的大面积超疏水涂层的制备方法。本发明属于超疏水涂层及其制备领域。本发明的目的是为了解决现有制备方法存在的过程繁琐、成本高、以及现有实验室方法不适用于制备可调控液体粘附性的大面积超疏水涂层的技术问题。本发明的方法:先将聚四氟乙烯颗粒溶解在丙酮中,然后将环氧树脂溶解在丙酮中,混合得到PTFE/环氧树脂混合液,然后滴加氟硅烷和胺类固化剂,得到超疏水涂层溶液,最后将超疏水涂层溶液喷涂至基底表面,固化,得到超疏水涂层。本发明通过控制喷涂工艺中的喷涂压力,对制备的超疏水表面的微纳结构进行可控设计,从而实现水滴粘附性的可控,适用于防除冰、自清洁、液滴转移/收集设备和水滴图案设计等领域。
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公开(公告)号:CN109777358B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910198910.8
申请日:2019-03-15
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C09K3/18 , C01B32/194
摘要: 一种石墨烯基防/除冰一体化褶皱薄膜及其制备方法,属于空中实时防/除冰的技术领域。本发明要解决极端环境下防冰除冰困难的技术问题。本发明的褶皱薄膜(FSGF)是先通过干法转移将rGO转移至双向拉伸的丙烯酸VHB 4910基底薄膜上,通过基底膜的回缩,得到褶皱rGO薄膜;然后通过法,在rGO表面生长SiO2纳米粒子,最后通过FDTS修饰表面制得的。本发明的褶皱薄膜在温度为‑20℃时,仍然保持防冰性能;同时,当温度为‑20℃时,可在低电压下,30s实现完全除冰和除霜,表现出了优异的防冰和除冰性能,在空中实时防/除冰领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN111859663A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010697582.9
申请日:2020-07-20
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明是一种大面积的涂层表面防除冰涂层设计方法。本发明属于涂层除冰防冰技术领域,本方法据冰层与涂层之间的界面发生的破坏,构建聚力模型;根据构建的聚力模型,对冰层的破坏过程进行分析,确定冰层的破坏模式;确定界面韧性;根据确定的冰层破坏模式和界面韧性,确定冰层与涂层之间的界面的临界长度。本发明是基于超疏水表面优异的防除冰性能,使用低界面韧性涂层来降低涂层的临界长度,使除冰力能够在较小结冰面积时达到最大,使其在大面积使用时的除冰力远低于常规的低界面强度涂层,解决大面积除冰难、成本高的问题,对目前的防除冰涂层的设计起着引导作用。
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公开(公告)号:CN111849424A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010779423.3
申请日:2020-08-05
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C09K5/06
摘要: 一种微球结构的相变储热材料及其制备方法,属于相变储热材料技术领域。本发明解决了现有相变材料易泄露的问题。本发明首先使用石墨粉制备氧化石墨烯,然后将氧化石墨烯与石蜡混合、抽滤后真空冷冻干燥,得到石蜡-氧化石墨烯材料;然后将石蜡-氧化石墨烯材料在氢碘酸中加热还原,得到具有微球结构的石蜡-石墨烯材料。本发明制备的微球结构的相变储热材料,具有较高的相变潜热,较高的石蜡包覆率,优良的循环性能,熔化潜热ΔHm为204.9J/g,包覆率达到99%,经过熔化凝固循环30次后,石蜡未发生泄漏。此外,本发明方法环保,原料来源广泛,成本低,可重复性好,易于控制,为相变储热材料的开发提供了新思路。
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公开(公告)号:CN105677945B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201511009110.5
申请日:2015-12-28
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 一种复合材料螺旋桨的多工况推进性能优化设计方法,本发明涉及复合材料螺旋桨的多工况推进性能优化设计方法。本发明的目的是为了解决现有复合材料螺旋桨设计方法不完善的问题。具体过程为:一、开始;二、确定复合材料螺旋桨设计进速J0下的螺距值pi0;三、设计进速为J1时0.75R处θ0.75R;四、计算α0.75R;五、确定金属螺旋桨在设计进速为J1时0.75R处的几何螺距角θ1;六、确定复合材料螺旋桨在设计进速J1的几何螺距角θ1;七、选取复合材料铺层角度和顺序;八、设计出复合材料螺旋桨的初始几何;九、计算复合材料螺旋桨在进速J1时的几何螺距角θ1′;十、判断螺距角|θ1′‑θ1|,若|θ1′‑θ1|≥0.1°则执行七;若|θ1′‑θ1|<0.1°则结束。本发明应用于螺旋桨领域。
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公开(公告)号:CN106628266B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710023788.1
申请日:2017-01-13
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B64G1/40
摘要: 本发明提供一种降低结构重量、提高结构效率的悬挂式复合材料贮箱结构,属于航天器减重技术领域。本发明包括四个复合材料贮箱、环形框和十字梁;十字梁固定在环形框的内侧,形成四个框梁支架,框梁支架为90°圆心角的扇形框架结构;四个复合材料贮箱分别固定在四个框梁支架上,贮箱仅承担内压载荷和自身质量产生的载荷。本发明利用框梁支架固定四个复合材料贮箱,在结构总容积不变的情况下,增大每个贮箱容积的同时,减少了贮箱的数量,从而增加了结构可利用的空间,达到了降低结构重量、提高结构效率的目的。
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公开(公告)号:CN106744896B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201710042236.5
申请日:2017-01-20
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C01B32/192 , C01B32/194
摘要: 一种闭孔氧化石墨烯海绵的制备方法,它涉及一种闭孔氧化石墨烯海绵的制备方法。本发明的目的要解决现有技术无法制备闭孔氧化石墨烯海绵的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯;二、制备氧化石墨烯乳液;三、冷冻干燥,得到闭孔氧化石墨烯海绵。优点:一、采用强氧化剂将天然石墨进行氧化,使其表面产生含氧官能团,进而膨胀剥离得到氧化石墨烯。二、环保,简单,成本低,可重复,易于控制,可实现工艺化生产。本发明制备的闭孔氧化石墨烯海绵为石墨烯在隔热材料,船用吸声材料以及疏水材料的设计和制备方面提供一个潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN108425141A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810639365.7
申请日:2018-06-20
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种适用于碳纤维定向沉积碳纳米管的电泳装置及其使用方法,它涉及一种电泳装置及其使用方法,解决CNT/CF跨尺度增强体的制备方法中只有CVD法可以实现CNTs在CF表面沿碳纤维径向辐射状垂直排列,但CVD法操作较繁琐,需要在碳纤维表面浸渍涂覆催化剂,造成污染。另外,在高温下CVD法沉积CNTs,高温催化剂条件下导致碳纤维的拉伸强度会显著降低,而且没法实现连续化操作的问题。装置包括电极支撑固定装置、碳纤维牵引导向装置及盛液装置;使用方法:一、碳纤维的固定;二、电极支撑固定装置的固定;三、碳纤维的牵引固定;四、带有镁离子的碳纳米管异丙醇分散液的配制;五、碳纳米管定向沉积于碳纤维表面。
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公开(公告)号:CN107097979A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710203653.3
申请日:2017-03-30
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B64G1/40
摘要: 本发明提供一种提高空间利用率和结构效率的环形复合材料贮箱结构,属于航天器减重技术领域。本发明包括中间复合材料贮箱、上连接裙、下连接裙、外部环形复合材料贮箱和圆台环状体连接件;所述中间复合材料贮箱的内部通过隔板分成两部,上部用于存储推进剂,在中间复合材料贮箱的底部向上穿过隔板形成内凹式结构,下部与内凹式结构之间用于存储氧化剂;上连接裙和下连接裙分别固定在中间复合材料贮箱的顶部和底部;外部环形复合材料贮箱设置在中间复合材料贮箱外部,外部环形复合材料贮箱内分为上下两部,上部用于存储推进剂,下部用于存储氧化剂;圆台环状体连接件用于固定连接外部环形复合材料贮箱和圆桶形贮箱壁。
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公开(公告)号:CN104792830B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510249413.8
申请日:2015-05-15
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 基于石墨烯/二硫化钼复合的气体敏感材料的制备方法,它涉及一种气体敏感材料的制备方法。本发明是为了解决本征石墨烯气体传感器纳米颗粒只对少数气体有高的灵敏度的技术问题。材料中二硫化钼包裹在石墨烯外表面。制备方法:一、将浓硫酸冷却,加入天然鳞片石墨,高锰酸钾,搅拌,再加入由双氧水和蒸馏水组成的混合溶液,离心并洗涤,将沉淀溶于去离子水中,得到溶液;二、将钼酸钠、半胱氨酸和十六烷基苯磺酸钠溶于去离子水中,加入步骤一所得溶液,放入反应釜中,离心清洗,冷冻干燥,即得。本发明的复合材料具有更高的选择性和敏感性。本发明属于气体敏感材料的制备领域。
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