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公开(公告)号:CN108219118B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201810060422.6
申请日:2018-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米分子筛负载阴离子催化剂催化的低粘度中低温固化环氧树脂体系的制备方法,属于采用液体成型工艺的复合材料制备领域。所述方法如下:1配制氮丙啶与乙醇的混合溶液;2取分子筛烘干;3使用浸渍法制备氮丙啶/分子筛催化剂体系;室温条件下,将脂环族环氧树脂和甲基六氢苯酐体系和氮丙啶/分子筛催化剂体系混合;对得到的树脂胶液混合体系进行梯度固化,即得到固化完全的脂环族环氧树脂体系。本发明的优点是:本发明的脂环族环氧树脂和甲基六氢苯酐体系具有较低的粘度,固化温度低,最高固化温度不超过100℃,采用阴离子催化剂来催化交联固化反应,使得反应均匀,操作简单,工艺稳定,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109621752A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910016832.5
申请日:2019-01-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D71/56 , B01D61/025 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D2325/36
Abstract: 一种亲水性抗污染芳香聚酰胺反渗透膜的制备方法,属于高性能反渗透膜的改性制备技术领域。所述制备方法如下:聚砜基膜被去离子水浸泡后吹干,固定在聚四氟乙烯框架内,在其表面倾注间苯二胺和二甲基二烯丙基氯化铵的水溶液;再倾注均苯三甲酰氯的正己烷溶液进行界面聚合反应;将亲水性烯烃类单体的水溶液倒入膜片表面,用γ‑射线辐照处理,得到改性膜;清洗烘干即可。本发明的优点是:聚酰胺分离层表面接枝大分子亲水性二甲基二烯丙基氯化铵,使其具有良好的亲水性,反渗透膜的表面整体粗糙度降低,可以降低污染物在膜表面的沉积和吸附。同时聚酰胺本体分离层表面接枝二甲基二烯丙基氯化铵形成特定的水通道,从而提高反渗透膜的性能。
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公开(公告)号:CN107376674A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710676845.6
申请日:2017-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种POSS装甲聚酰胺反渗透膜表面提高耐菌性的改性方法,属于材料改性领域。所述方法步骤如下:(1)配置樟脑磺酸、十二烷基苯磺酸钠及间苯二胺的混合溶液;(2)将聚醚砜基膜表面浸没在混合溶液中;(3)将聚醚砜基膜取出,在空气中晾5~10分钟;(4)将聚醚砜基膜浸没在1,3,5-均苯三甲酰氯正己烷溶液中,保持1min;(5)将膜取出,在空气中晾2分钟;(6)将膜浸泡在POSS-NH2·HCl水溶液中,保持1~15min;(7)将膜置于40~80℃的烘箱中,反应10~20min,然后将膜片取出,置于4℃下保存。本发明的优点是:本发明的改性方法可避免使用过程中POSS-NH2·HCl的迁移,同时在反渗透膜表面形成新的物理防护功能层,赋予反渗透膜高的抗细菌污染性能。此方法工艺简单,制备方便。
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公开(公告)号:CN103736407B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410033087.2
申请日:2014-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种PVDF微滤膜亲水改性方法,属于材料技术领域。所述改性方法包括如下步骤:PVDF微滤膜预处理、脱氟化氢、洗涤、自由基化、接枝。本发明改性的PVDF微滤膜亲水效果提高显著,改性后的PVDF微滤膜水通量提高了50%以上;本发明制作的PVDF微滤亲水性膜质量可靠,而采用化学方法进行改性,使得反应均匀,操作简单,工艺稳定,易用于工业化生产;本发明产品中使用的改性材料及药品均为国产工业级产品,价格低廉,适用于大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN105199137A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510566868.2
申请日:2015-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多孔聚合物复合膜材料的制备方法,本发明涉及复合膜材料的制备方法。本发明要解决锂离子电池隔膜的熔断温度低与高温刺穿强度低的问题。方法:一、在多孔膜材料表面形成羧基基团;二、在多孔膜材料表面形成酰氯基团;三、在多孔膜材料表面形成含羟基基团或者含胺基基团;四、活化处理;五、将单层的纳米纤维接枝到多孔膜材料表面;六、处理成膜;七、热压处理。本发明采用纳米粒子增强与化学键交联的方式将高性能聚合物纳米纤维与锂离子电池用聚烯烃类隔膜材料有机的结合在一起,得到一种高性能的锂离子电池用多孔隔膜材料。
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公开(公告)号:CN104148666B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410360213.5
申请日:2014-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米银修饰石墨烯的方法,其步骤为:一、将石墨烯加入水中,超声处理;二、将氢氧化钠水溶液加入到硝酸银水溶液中,边搅拌边滴入氨水直至溶液澄清,得到银氨溶液;三、将酒石酸和葡萄糖混合溶于水中,搅拌溶解;四、将步骤三中的溶液加热,再冷却至室温;五、将乙醇加入步骤四中的溶液,搅拌混匀;六、将步骤二和步骤五所配置的溶液先后加入步骤一所制备的溶液中,超声条件下反应;七、将步骤六得到的产物进行抽滤处理,并使用乙醇和水交替洗涤,烘干,得到纳米银修饰石墨烯。本发明反应原料简单易得,反应条件温和,效率高,产物性能稳定,利于扩大生产;所用石墨烯结构完整,表面官能团少,更利于石墨烯表面的纳米银修饰。
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公开(公告)号:CN104128103B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410360228.1
申请日:2014-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D71/68 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 一种PES超滤膜表面微纳结构构筑方法,涉及一种超滤膜材料聚醚砜膜(PES)表面微纳结构的构筑方法。为了解决目前改性聚醚砜膜的方法存在成本较高,亲水性改性效果不明显,随使用时间的延长效果下降等问题,所述方法为:一、将PES、PAN-g-SiO2两亲性改性剂和成孔剂PEG800溶于DMF中,搅拌均匀,制备成均相铸膜液。二、停止搅拌,将铸膜液在室温静止,脱泡。三、将铸膜液通过挤出或者涂刮成型,将初生态的膜浸入到乙醇水溶液中浸泡,除去残余的有机溶剂,然后置于甘油溶液中浸泡,晾干,完成油水分离PES超滤膜表面微纳结构的构筑。这种纳微结构可以起到油水分离的作用。
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公开(公告)号:CN103450691B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310316858.4
申请日:2013-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 金属氧化物纳米颗粒表面接枝改性有机硅树脂耐热材料的制备方法,它涉及金属氧化物纳米颗粒表面接枝改性有机硅树脂耐热材料的制备方法,本发明是为了解决现有的金属氧化物改性有机硅树脂结构难以控制、金属氧化物颗粒在有机硅树脂中分散性差以及产物耐热性差的问题,本发明方法为:一、制备金属氧化物;二、制备混合物A;三、制备纳米颗粒和溶剂的混合物;四、制备硅树脂预聚物;五、制备金属氧化物改性的有机硅树脂;六、将金属氧化物改性的有机硅树脂置于室温下,室温干燥后,再于烘箱中加热,然后降至室温,即完成。本发明制备方法简单,降低了成本,耐热性有了较大的提高。本发明应用于化工领域。
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公开(公告)号:CN103193387B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310144053.6
申请日:2013-04-23
Applicant: 大唐国际化工技术研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C03C8/00
Abstract: 本发明提供一种用于1Cr18Ni9Ti不锈钢表面的搪瓷材料及其制备方法,该搪瓷材料是通过将包含以下组分的原料烧结而成的:二氧化硅39~42重量份,三氧化二铝12~14重量份,二氧化钛6~9重量份,氧化镁0.5~1重量份,氧化锌5~7重量份,氧化钙3~5重量份,氧化镍0.5~3.5重量份,三氧化二硼5~7重量份,氧化钠18~20重量份。本发明的搪瓷材料耐温性高,其耐温温度可达600℃以上,耐酸碱腐蚀性能相对优异,同时能够保证较高温度下搪瓷材料与1Cr18Ni9Ti不锈钢基体材料的良好匹配,能够有效防止搪瓷材料脱落的发生。
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公开(公告)号:CN104128103A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410360228.1
申请日:2014-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D71/68 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 一种PES超滤膜表面微纳结构构筑方法,涉及一种超滤膜材料聚醚砜膜(PES)表面微纳结构的构筑方法。为了解决目前改性聚醚砜膜的方法存在成本较高,亲水性改性效果不明显,随使用时间的延长效果下降等问题,所述方法为:一、将PES、PAN-g-SiO2两亲性改性剂和成孔剂PEG800溶于DMF中,搅拌均匀,制备成均相铸膜液。二、停止搅拌,将铸膜液在室温静止,脱泡。三、将铸膜液通过挤出或者涂刮成型,将初生态的膜浸入到乙醇水溶液中浸泡,除去残余的有机溶剂,然后置于甘油溶液中浸泡,晾干,完成油水分离PES超滤膜表面微纳结构的构筑。这种纳微结构可以起到油水分离的作用。
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