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公开(公告)号:CN119926320A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510229589.0
申请日:2025-02-28
IPC: B01J19/00
Abstract: 本发明提供了一种用于超大叶片的“套娃”式塑性反应容器,属于新能源风力发电技术领域;通过6段不同长度的圆筒连接的结构设置,使得整个反应容器具有大收展比,通过在反应容器可将所有段装入仿形截面曲线最大段的结构设置,使得反应容器更易满足长途陆运的长宽需求,大幅度缩短运输时间;通过各圆筒连接结构截面都为叶片仿形的结构设置,使得整体的反应容器的与叶片本体的外形适配度更高,且圆筒内侧壁与叶片本体之间的间隙更均匀,从而极大的节约了反应溶液的使用。本发明包括圆形收口端和连接收口端,还包括反应底座与运输底座;圆形收口端另一端外侧连接有圆形过渡段,圆形过渡段另一端外侧连接有仿形截面曲线连接段。
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公开(公告)号:CN119101119A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411209216.9
申请日:2024-08-30
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 一种利用高通量连续流技术合成环四肽的方法,本发明涉及一种利用高通量连续流技术合成环四肽的方法,本发明的目的是为了解决环四肽合成非常困难、产率低的问题。本发明先采用连续流实验确定反应条件;以确定的反应温度、反应浓度和反应时间进行反应溶剂、缩合试剂溶液和碱溶液的筛选;得到不同反应条件下的反应产率,然后筛选出合成环四肽的最佳反应条件;根据得到的最佳反应条件合成环四肽。cyclo‑(Pro‑Leu)2在高通量连续流反应筛选实验中可达到36%的产率,cyclo‑(Pro‑Val)2的高通量连续流反应收率可达到34%。本发明应用于合成环四肽领域。
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公开(公告)号:CN119371396A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411501101.7
申请日:2024-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: C07D317/58
Abstract: 一种胺类化合物的制备方法,本发明属于催化合成技术领域,具体涉及一种胺类化合物的制备方法。本发明以商品化试剂芥子酸1为原料,通过催化氢化,Fischer酯化反应合成化合物2,化合物2与TBSCl,DIBAL反应,得到化合物4。化合物4与化合物5发生Mitsunobu偶联反应,以88%的收率得到胺类化合物6。化合物6经过对叔丁基苯硫酚去Ns保护基,TBAF去TBS保护基,得到胺类化合物。本发明以商品化试剂为原料,降低反应成本,同时使用条件较为温和,实验操作简易,以较好的收率得到胺类化合物,同时为三尖杉碱的合成打下一定的基础。本发明用于胺类化合物的合成领域。
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公开(公告)号:CN119331010A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411459992.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: C07F7/18 , C07D491/20
Abstract: 一种利用氧化去芳构化合成螺环化合物的方法,本发明涉及一种利用氧化去芳构化合成螺环化合物的方法。本发明为了制备三尖杉碱仿生合成的关键中间体,使用阿魏酸为起始原料,经过催化氢化,Fischer酯化反应,得到化合物1;再与特戊酰氯反应,然后与碘代酰亚胺反应,得到碘化物3与化合物4发生Suzuki偶联反应,得到联苯化合物5,在K2CO3作用下发生去保护反应,得到化合物6;再与DIBAL反应,将酯基还原为醛基,然后与叔丁基亚磺酰胺发生缩合反应,随后硼氢化钠还原得到化合物8,再与碘苯二乙酸(PIDA)发生氧化去芳构化反应得到螺环化合物。本发明应用于螺环化合物的制备领域。
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公开(公告)号:CN119219613A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411341648.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: C07D405/06
Abstract: 一种用于合成三尖杉碱的联苯化合物的制备方法,本发明属于催化合成技术领域,具体涉及一种用于合成三尖杉碱的联苯化合物的制备方法。本发明为了解决目前用于合成三尖杉碱的联苯类化合物的制备方法存在起始原料昂贵,操作复杂,所得产物产率较低的问题,本发明利用商品化试剂胡椒乙胺,阿魏酸作为起始原料,以Suzuki偶联反应为关键步骤合成联苯化合物,且该化合物可以作为三尖杉碱的合成前体。该路线以商品化试剂为原料,降低反应成本,同时使用条件较为温和,实验操作简易,以较好的收率得到联苯化合物,同时为三尖杉碱的合成打下一定的基础。本发明用于合成联苯化合物。
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公开(公告)号:CN119864595A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510160483.X
申请日:2023-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/414 , H01M50/46
Abstract: 一种锂电池隔膜的制备方法,属于锂电池制备技术领域。所述方法为:将环氧树脂、稀释剂、固化剂1和亲油性乳化剂均匀混合,得分散液1;将电解质溶液恒速滴入分散液1,恒温高速搅拌,获得油包水乳液;恒温下,将去离子水、亲水性乳化剂和固化剂2均匀混合,得分散液2;将油包水乳液加入分散液2中,高速乳化,获得水包油包水乳液体系;对水包油包水乳液体系进行升温固化;固化后离心、洗涤、干燥,得到固体纳米粘接剂;将固体纳米粘接剂研磨,随后均匀铺覆于模具中高温处理,得锂电池隔膜。本发明选用电解质溶液作为油包水乳液的内水相,可以增加乳液内部渗透压,防止乳液之间发生融合,使粒径增大。
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公开(公告)号:CN119593096A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510007882.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明为一种耐紫外辐照PBOH纤维、制备方法及其在航天航空器或防火防弹材料中的应用,解决了PBO纤维不耐紫外辐照、抗压缩强度低等问题。其中PBOH纤维是氢键与PBO大分子链构成大分子内、大分子间稳定的五元环、六元环与八元环结构,并与噁唑环、咪唑环等杂环比邻,形成强化大杂环结构,使PBOH纤维在维持PBO纤维高强高模的同时提升了耐紫外辐照与抗压缩能力。所述高强耐辐照PBOH纤维在紫外光老化480h后,其拉伸强度保持率高达81%。该PBOH纤维合成方法工艺简单,容易推广,是极具潜力的PBO纤维改性方式,具有很强的实用价值。
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公开(公告)号:CN119591871A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411937015.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种苯撑硼杂化硅树脂气凝胶及其制备方法,属于气凝胶制备技术领域,具体方案包括以下步骤:步骤1、将烷氧基硅烷、有机苯硼酸、有机溶剂、去离子水加入到反应容器中加热水解‑缩合,反应结束后油水分离,取油状物减压蒸馏去除小分子有机物和去离子水获得含苯撑硼硅树脂预聚物;步骤2、将苯撑硼硅树脂预聚物溶解在有机溶剂中,加入催化剂,倒入模具中交联固化获得苯撑硼硅树脂凝胶;步骤3、将苯撑硼硅树脂凝胶常压加热干燥,干燥结束后,加热老化获得苯撑硼硅树脂气凝胶。本发明苯撑硼杂化硅树脂气凝胶可作为新型轻质、耐烧蚀、抗氧化、高性能烧蚀防隔热复合材料,将拓展杂化硅树脂在航天航空等领域的新用途。
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公开(公告)号:CN119388843A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411309408.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: B32B15/14 , B29D7/00 , B29C70/34 , B32B15/088 , B32B15/085 , B32B25/02 , B32B25/14 , B32B25/08 , B32B25/10 , B32B9/04 , B32B27/20 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B27/06 , B32B37/06 , B32B37/10 , G21F1/12 , B29L7/00
Abstract: 一种伽马射线屏蔽复合材料及其制备方法,属于屏蔽材料技术领域。本发明的目的是为了解决现有辐射屏蔽材料不能兼具高屏蔽性、柔性、高可随形性和可快速、便捷施工性等问题,所述复合材料由金属面层、柔性聚合物基复合材料屏蔽层和增强纤维层组成。所述金属面层由超薄铅膜和/或钽膜组成。所述柔性聚合物基复合材料屏蔽层由柔性聚合物材料和屏蔽填料组成。所述增强纤维层由尼龙纤维网、聚乙烯纤维网、聚丙烯纤维网中的一种或几种组成。本发明具有良好的伽马辐射屏蔽性能以及随形性的特点;柔性聚合物基复合材料屏蔽层具有良好的伽马射线屏蔽性能的特点;增强纤维层为新型异质多层辐射屏蔽复合材料提供优异的力学性能,包括拉伸性能和抗撕裂性能。
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公开(公告)号:CN119361200A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411309409.1
申请日:2024-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 一种高辐照屏蔽颗粒材料及其制备方法,属于屏蔽材料技术领域。本发明的目的是为了解决现有辐射屏蔽材料不能兼具伽马射线的屏蔽性能、良好的柔性及便捷施工性等问题,所述颗粒材料由玻璃微球、化学镀镍层、电镀铅层、电镀钨层及电镀钽层组成。各层的厚度均控制在20μm。所述方法为由化学镀镍法将镍沉积在玻璃微球表面,之后采用电镀法依次沉积电镀铅层、电镀钨层及电镀钽层。对玻璃微球进行了预处理,并用化学镀镍的方法将镍沉积在其表面,这样可以使其他电镀层更容易沉积在其表面;其中电镀铅层和电镀钨层具有良好的伽马射线以及中子的复合屏蔽性能的特点;金属钽层具有良好的伽马射线屏蔽性能以及优异的力学性能。
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