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公开(公告)号:CN113522249B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110723750.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C22B60/02 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种防污损型汉麻纤维材料、其制备方法及其应用,制备方法包括先使用氧化剂使汉麻纤维表面羧基化,聚乙烯醇与羧基反应制得侧链,再在侧链的基础上,通过铈离子引发聚和反应接枝聚丙烯腈基团和磺基甜菜碱基团,随后偕胺肟化,制成侧链同时接枝聚偕胺肟和磺基甜菜碱的汉麻纤维材料,即是一种防污损型汉麻纤维材料,再将该材料作为海水提铀吸附剂。该海水提铀吸附剂具有更多的铀吸附位点,从而提高吸附容量和选择性,具有防污损基团,从而避免实海投放时,海洋生物对吸附剂的影响。
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公开(公告)号:CN113881329B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111357156.1
申请日:2021-11-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D175/02 , C09D5/16 , C08G18/48 , C08G18/61
Abstract: 本发明属于海洋防污涂层技术领域,提供了一种防污涂料及其使用方法和应用。本发明防污涂料中的聚天门冬氨酸酯是一种含有仲胺结构的异氰酸酯固化剂,其结构中含有的酯基及脂肪族特性可以增加涂层的耐磨性,与A组份中的含多异氰酸酯的预聚体结合可以赋予防污涂料良好的韧性和弹性,使所形成的涂层具有极好的抗冲耐磨性。A组分中的羟丙基硅油型异氰酸酯预聚体引入了聚二甲基硅氧烷结构,聚二甲基硅氧烷结构可以与聚脲硬段产生微相分离作用迁移至涂层的表面,降低涂层表面能从而降低污损生物与界面的粘附力,迁移至底部的脲基结构和多余异氰酸酯基团可以通过氢键和化学键合增加涂层的附着力,保障其耐清洗耐磨性。
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公开(公告)号:CN113913100B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111248332.8
申请日:2021-10-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D175/08 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯‑石墨烯/聚氨酯防污涂料、其制备方法和应用,其中聚吡咯‑石墨烯/聚氨酯防污涂料由A组分和B组分组成;按重量份计,A组分主要由如下原料组成:基团水解型聚氨酯预聚体500份,膨润土25‑50份,二氧化钛25‑50份,氧化锌60‑120份,滑石粉15‑30份,聚吡咯‑石墨烯纳米填料15‑30份;按重量份计,B组分主要由如下原料组成:流平剂5‑7份,消泡剂5‑7份,扩链剂6‑15份,硅烷偶联剂10‑25份,催化剂1‑2份。本发明为双组分聚氨酯涂料,具有较好的附着力、防撞、耐开裂性,又能提高防污性能和防污持久性。
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公开(公告)号:CN114231112A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111564897.7
申请日:2021-12-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D133/12 , C09D133/08 , C09D5/16 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F212/32 , C08F8/42 , C08F2/44 , C08K9/06 , C08K3/24 , C08K7/24
Abstract: 本发明公开了一种钒酸铋/3D石墨烯泡沫/丙烯酸硼异冰片酯聚合物基复合涂层及其制备方法,其中复合涂层的制备方法,包括S1.硅烷偶联剂改性的钒酸铋/3D石墨烯泡沫的制备;S2.硅烷偶联剂改性的钒酸铋/3D石墨烯泡沫、丙烯酸单体、甲基丙烯酸异冰片酯单体、丙烯酸乙酯等丙烯酸类单体、2,4‑二苯基‑4‑甲基‑1‑戊烯单体以及偶氮二异丁腈通过自由基聚合方式引入到树脂基体,并与吡啶三苯基硼烷反应;S3.超声分散处理;S4.旋涂在底材上。本发明的复合涂层中,丙烯酸硼异冰片脂聚合物水解形成的孔洞结构能暴露其内部的钒酸铋/石墨烯泡沫光催化剂,光催化剂与水相反应生成具有防污活性的自由基,有效提高涂层的防污性能。
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公开(公告)号:CN113832574A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111102526.7
申请日:2021-09-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种配位原子掺杂多孔碳纤维限域过渡金属单原子材料及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:S1.将过渡金属源溶于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,然后将正硅酸乙酯、高分子聚合物、配位原子源加入,水浴搅拌;S2.将配制好的前驱体纺丝溶液进行静电纺丝,制得前驱体纤维膜,真空干燥;S3.将前驱体纤维膜置于空气氛围下预氧化处理;随后在惰性气体保护下,升温碳化,保温,最后在惰性气体保护下冷却至室温;S4.将碳化后的纤维用氢氟酸刻蚀去除SiO2硬模板,再用酸浸泡处理,离心分离即得。本发明材料中的过渡金属单原子与配位原子之间具有较强的电子耦合作用,通过调节配位环境可以实现过渡金属单原子性能的优化。
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公开(公告)号:CN113754825A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111247825.X
申请日:2021-10-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F220/24 , C08F230/08 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C09D133/12 , C09D5/16 , C09D7/62
Abstract: 本发明属于涂料技术领域。本发明提供了一种改性氧化石墨烯丙烯酸树脂。本发明在氧化石墨烯的表面修饰硅烷偶联剂引入碳碳双键;然后使用甲基丙烯酸二甲氨基乙酯进行自由基聚合,由于链段的正电排斥作用在水中会发生去质子化自发形成环状构象,转变为两性离子,从而在聚合物链中形成两亲性的水化层,使得水中的小分子有机物在水化层的作用下不易黏附于表面;通过卤代烷将甲基丙烯酸二甲氨基乙酯中的叔胺转化为季铵,得到改性氧化石墨烯;对丙烯酸单体采用自由基聚合法得到丙烯酸硅烷酯。本发明将改性氧化石墨烯和丙烯酸硅烷酯按照质量比为1:0.001~0.015的比例进行超声得到改性氧化石墨烯丙烯酸树脂,具有很好的抗污效果。
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公开(公告)号:CN110511427B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910787765.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种具有纤维状孔洞结构的超滑表面的制备方法,包括如下步骤:(1)水纤维溶布与胶带组装制备复型模板;(2)树脂混合物倒入到复型模板中,加热固化后,撕去胶带后获得薄片;(3)将薄片放入水中溶解水溶纤维布,干燥得到具有纤维状孔洞结构的薄片;(4)注入润滑液获得纤维状孔洞结构的超滑表面。该方法简单方便,绿色环保,无需大型仪器,成本低,可用于制备一种具有纤维状孔洞结构的超滑表面,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113070049A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110392820.X
申请日:2021-04-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种氨基增强的偕胺肟基溶胀层在聚丙烯腈纤维表面构筑方法,在聚丙烯腈纤维表面构筑亲水溶胀层结构。其具体过程为:在通风环境下,将PAN纤维加入到装有乙二胺溶液的三口瓶中,油浴加热,回流,制得PAN‑NH2;再用pH为7的盐酸羟胺溶液对PAN‑NH2氨肟化处理,制得PAN‑NH2‑AO。本发明优点在于:引入的亲水集团氨基,不仅能够增强纤维的亲水性使之溶胀增加,同时作为一种吸附基团增大了纤维的吸附性能;通过改变反应时间、温度以及反应物浓度,有效控制聚丙烯腈纤维表面的氨基增强的偕胺肟基溶胀层厚度,实现溶胀层厚度的可控。
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公开(公告)号:CN109126683B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811053646.0
申请日:2018-09-11
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨海能拓科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种复合材料的制备方法领域,具体涉及一种改性C3N4材料的制备方法领域。本发明通过引入含氧官能团,增大层间距,使Fe3+易于进入g‑C3N4层间与材料表面含氧官能团作用进行吸附。利用在氮气保护条件下煅烧,不但使铁固定于材料表面,达到良好的复合,同时为g‑C3N4提供了异质结,使材料在受到光照,产生光生电子迅速转移,避免了光生电子与空穴复合丧失光催化效能。与g‑C3N4复合使用的金属离子数量非常少,因此本制备方法非常适用于贵金属的复合材料。
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公开(公告)号:CN110511427A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910787765.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种具有纤维状孔洞结构的超滑表面的制备方法,包括如下步骤:(1)水纤维溶布与胶带组装制备复型模板;(2)树脂混合物倒入到复型模板中,加热固化后,撕去胶带后获得薄片;(3)将薄片放入水中溶解水溶纤维布,干燥得到具有纤维状孔洞结构的薄片;(4)注入润滑液获得纤维状孔洞结构的超滑表面。该方法简单方便,绿色环保,无需大型仪器,成本低,可用于制备一种具有纤维状孔洞结构的超滑表面,具有良好的应用前景。
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