-
公开(公告)号:CN111647178A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010365783.9
申请日:2020-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 改性石墨烯增强聚合物阻隔材料的制备方法,本发明涉及一种聚合物阻隔材料的制备方法,它为了解决现有储氢瓶中塑料内衬渗透性高的问题。制备方法:一、将改性聚合物加入到有机溶剂中,加热熔融,得到聚合物混合液;二、使用有机溶剂分散石墨烯,得到石墨烯分散液;三、在熔融温度下将石墨烯分散液与聚合物混合液混合,淬冷至聚合物结晶温度,搅拌均匀并进行结晶处理,然后加入聚合物基底混合液,得到改性石墨烯-基体混合液;四、将改性石墨烯-基体混合液倒入过量的甲醇溶液中进行共沉淀。本发明控制聚合物沿石墨烯二维表面的结晶,从而实现聚合物对石墨烯的功能化,促进了石墨烯在聚合物基体中的分散性,提高了聚合物材料的阻隔性能。
-
公开(公告)号:CN111115619A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911391696.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 深圳烯创先进材料研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , C01G19/00 , G01N27/12
Abstract: 本发明提供了一种具有气敏性能的功能化石墨烯的制备方法及气敏墨水,所述制备方法包括以下步骤:制备磺化氧化石墨烯;以锡酸钾为锡源、l-半胱氨酸为硫源、CTAB作为分散剂,在水热条件下,硫化锡晶体在功能化石墨烯表面结晶,形成负载硫化锡的功能化石墨烯气敏材料。采用本发明的技术方案得到的功能化石墨烯在溶剂中具有更好的分散性能,而且得到的气敏墨水可以快速吸附二氧化氮和氨气分子,具有极高的灵敏度,并且对不受外界湿度环境的影响;无需叉指电极的参与,这种墨水可以直接书写在玻璃、纸、布等生活常见的基底上,制备方法快速,简便,可重复,易于控制。
-
公开(公告)号:CN106750444B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201611251408.1
申请日:2016-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J5/24 , C08L63/10 , C08L33/12 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K3/22 , C08K5/29 , C08K5/14 , C08K5/13 , C08K5/098
Abstract: 一种碳纤维增强乙烯基酯树脂SMC预浸料的使用方法,它涉及一种短切碳纤维增强SMC及其制备方法使用方法。本发明的目的要解决现有玻璃纤维增强片状模塑料的加工性能无法满足汽车行业的需求的问题。使用方法:剪裁叠放于模具中,保压固化,得到碳纤维SMC复合材料。优点:碳纤维SMC复合材料的冲击韧性的显著提高。本发明制备的碳纤维SMC复合材料主要用于作为汽车材料使用。
-
公开(公告)号:CN110229466A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910496761.3
申请日:2019-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 可用于低温环境下氧化石墨烯-纳米纤维素微纳分级结构环氧树脂复合材料的制备方法,属于运载火箭的技术领域。本发明要解决纯环氧树脂低温韧性差的技术问题。本发明方法如下:一、将氧化石墨烯和纳米纤维素分散于pH值为4~6的HCl水溶液中;二、然后加入EDA、EDC·HCl和NHS,室温下搅拌3天,反应完毕后蒸馏水离心洗涤至中性,冷冻干燥,得到氧化石墨烯-纳米纤维素微纳分级结构粉体;三、将步骤二获得的氧化石墨烯-纳米纤维素粉体加入到丙酮中,超声波清洗器中超声分散,分散均匀后边磁力搅拌边缓慢加入环氧树脂,旋转蒸发回收丙酮,然后在真空条件下完全除去残留丙酮,加入固化剂,加热固化。本发明复合材料低温韧性显著提升。
-
公开(公告)号:CN107140631A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710433707.5
申请日:2017-06-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/198 , C01B32/184 , B82Y40/00
CPC classification number: B82Y40/00 , C01B2204/22 , C01B2204/24 , C01P2004/02 , C01P2004/03
Abstract: 一种仿生智能超疏水石墨烯薄膜的制备方法,本发明涉及一种仿生智能超疏水石墨烯薄膜的制备方法。本发明的目的是为了解决现在没有结合石墨烯本身特性的多功能超疏水薄膜的问题。本发明方法为:一、氧化石墨烯的制备;二、氧化石墨烯乳液的制备;三、超疏水石墨烯薄膜的制备。本发明制备的超疏水石墨烯薄膜对水滴具有强烈的吸附力,同时基于石墨烯本身的性质,该石墨烯薄膜对于水具有自我感知功能,能够感知水滴位置。同时其在低电压下具有超快的电热升温,能够达到约18℃/s。本发明可应用于智能超疏水表面领域。
-
公开(公告)号:CN105258713B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510790628.0
申请日:2015-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种使用低温玻璃焊料焊接的石英晶振传感器及其制备方法,它涉及一种传感器及制备方法。本发明的目的是要解决现有原子力显微镜都是基于微悬臂结构的力传感器,微悬臂结构的力传感器存在需要庞大的光检测系统,品质因子低,灵敏度低和无法用于极端的测试条件的问题。一种使用低温玻璃焊料焊接的石英晶振传感器是通过低温玻璃焊料将两个或四个尺寸和形状完全相同的石英晶振悬臂焊接在一起。方法:将两个或四个尺寸和形状完全相同的石英晶振垂直固定在焊接台上,使用电烙铁将熔融的低温玻璃焊料添加到焊缝处,再在320~375℃下将两个或四个尺寸和形状完全相同的石英晶振悬臂焊接在一起,得到石英晶振传感器。本发明可获得一种石英晶振传感器。
-
公开(公告)号:CN106835695A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710056931.7
申请日:2017-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/41 , C08L63/10 , C08K9/04 , C08K7/06 , D06M101/40
CPC classification number: D06M13/41 , C08K7/06 , C08K9/04 , D06M2101/40 , D06M2200/40 , C08L63/10
Abstract: 一种丙烯酰胺类有机溶液接枝改性碳纤维表面上浆剂的方法,涉及一种碳纤维表面上浆剂改性的方法。本发明是为了解决目前的碳纤维增强乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂复合材料的界面结合强度低的技术问题。本发明:一、配置丙烯酰胺类改性剂有机溶液;二、碳纤维表面改性。本发明方法简单易行,直接在碳纤维表面上浆剂上进行化学接枝,不会损害碳纤维本身的强度,改性后的上浆剂还可以起到保护碳纤维的作用。改性后的碳纤维与不饱和树脂制备的复合材料的界面剪切强度以及各项力学性能都得到明显的提高。
-
公开(公告)号:CN106811966A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710056932.1
申请日:2017-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/41 , C08L63/10 , C08K9/04 , C08K7/06 , D06M101/40
Abstract: 一种丙烯酰胺类水溶液接枝改性碳纤维表面上浆剂的方法,涉及一种碳纤维表面上浆剂改性的方法。本发明是为了解决目前的碳纤维增强乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂复合材料的界面结合强度低的技术问题。本发明:一、配置丙烯酰胺类改性剂水溶液;二、碳纤维表面改性。本发明方法简单易行,直接在碳纤维表面上浆剂上进行化学接枝,不会损害碳纤维本身的强度,改性后的上浆剂还可以起到保护碳纤维的作用。改性后的碳纤维/不饱和树脂界面剪切强度及其复合材料的各项力学性能都得到明显的提高。
-
公开(公告)号:CN104946050B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510412589.0
申请日:2015-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D133/00 , C09D167/00 , C09D7/12 , C09D7/00
Abstract: 一种光修复水溶热塑性树脂涂层划痕的方法,涉及一种修复树脂涂层划痕的方法。本发明是要解决目前高分子涂层表面划伤后难以修复、影响美观、失去对基体材料保护能力以及埋植型自修复涂层制备复杂、成本高、无法对同一位置多次修复的技术问题。本发明:使用特定频率低功率激光照射光修复水溶热塑性树脂涂层的划痕处;所述的水溶热塑性树脂涂层是按以下步骤制备的:一、金纳米粒子的制备;二、涂层制备。本发明的优点:1、远程可操控性;2、广泛适用性;3、多次修复性;4、本发明用简单的方法大大提高了现有水性漆类材料使用寿命及性能,具有巨大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105929196A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610310664.7
申请日:2016-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于铁磁微丝的柔性汗毛传感器及其应用,本发明属于传感器领域,它要解决现有汗毛传感器普遍为刚性结构,其结构较为复杂,而且应用领域有限,只能测试非接触式的流速,而不能直接测试接触应力或者振动的问题。该柔性汗毛传感器包含铁磁微丝和线圈,其中,以铁磁微丝作为柔性的传感单元,结构由两排交叉排布的铁磁微丝阵列和两个线圈组成,两个线圈以一定匝数缠绕在铁磁微丝阵列末端上,一个线圈作为激发端,另一个线圈作为检测端。本发明采用电磁感应的传感原理测试铁磁微丝所产生的形变,灵敏度高,量程范围可调。对于外界信号的检测能够实现灵敏度和量程的调节,可广泛应用于检测气体风速、液体流速和振动信号,应用潜力巨大。
-
-
-
-
-
-
-
-
-