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公开(公告)号:CN118307289A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410365450.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨铂睿新材料科技有限公司
IPC: C04B30/02 , C04B111/28 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种低成本纤维增强气凝胶板材及其制备方法,涉及隔热防火复合材料技术领域,其技术要点为:所述低成本纤维增强气凝胶板材包括硅气凝胶和无机纤维毡;按质量份计,所述硅气凝胶包括硅溶胶80~150份、无机添加剂2.5~15份、PH调节剂1~15份、疏水改性剂1~5份、偶联剂1~5份以及去离子水80~200份;所述硅溶胶固含量大于30%。具有可在高温下长期隔热、制作步骤简单、制作成本低的效果。
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公开(公告)号:CN118149211A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410365581.2
申请日:2024-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨铂睿新材料科技有限公司
IPC: F16L59/02 , F16L59/065 , B29D7/00
Abstract: 本发明公开了一种主被动一体化真空绝热板及其制备方法,包括被动隔热层、主动隔热层和封装层,所述被动隔热层为传统真空绝热板使用的隔热芯料,且被动隔热层为陶瓷纤维板材、玻璃纤维板材、气凝胶板材、气凝胶浸渍玻璃纤维板材、聚氨酯泡沫板材中的一种,所述主动隔热层为相变材料浸渍陶瓷纤维板材或玻璃纤维板材中的一种;所述相变材料为聚乙二醇、硅油、石蜡、水合盐、氢氧化锂、巯基聚合物、氢氧化纳中的一种或多种。本发明公开的主被动一体化真空绝热板及其制备方法具有整体工艺简单,制备周期短,成本较低,安全性较好,工艺及产品较稳定,易实现大批量生产的效果。
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公开(公告)号:CN222413537U
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202421106752.1
申请日:2024-05-21
Applicant: 广东海龙建筑科技有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨铂睿新材料科技有限公司 , 中建海龙科技有限公司
Abstract: 本实用新型属于装配式墙体技术领域,尤其涉及一种隔声快装板。该快装板的天龙骨和地龙骨均为两个开口相对设置的L型龙骨,天龙骨的两个L型龙骨的横壁之间留有第一缝隙且与墙洞的上沿固定,天龙骨的两个L型龙骨的竖壁之间形成第一凹槽;地龙骨的两个L型龙骨的横壁之间留有第二缝隙且与墙洞的下沿固定,地龙骨的两个L型龙骨的竖壁之间形成第二凹槽;板体的上下两端分别嵌于第一凹槽和第二凹槽内。由此,该快装板切断了传统U型龙骨,避免了声桥问题,改善了平均隔声量。且板体是在工厂生产,到现场只需将上下两端嵌入天龙骨的第一凹槽和地龙骨的第二凹槽内就能直接拼接成墙,实现了制作简单、安装拆卸方便、经济性高的目的。
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公开(公告)号:CN118460060A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410483636.X
申请日:2024-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中建科工集团有限公司
Abstract: 一种低表面能超疏水减阻防腐涂层及其制备方法,属于防腐涂层制备技术领域。为开发兼具防腐与减阻的功能化涂层,本发明制备底层涂料、制备中间层涂料、制备顶层涂料,将得到的底层涂料倒入喷枪中喷涂到基材上直至完全覆盖基材,然后再将得到的中间层涂料倒入喷枪中喷涂到基材上直至完全覆盖底层涂料,得到的涂层置于40‑50℃烘箱中固化15‑20min,取出后再喷涂得到的顶层涂料直至完全覆盖涂层,然后自然晾干或移至40‑80℃烘箱中固化3‑4h,得到所述的一种低表面能超疏水减阻防腐涂层。本发明不仅具防腐功能,同时可较长时间保持涂层表面的超疏水特性,且粘附力强,适用的基材范围广,可实现长效的减阻防腐效果。
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公开(公告)号:CN113149716B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110319750.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性处理方法,它涉及碳纤维材料领域,本发明的目的是为了解决传统碳纤维改性处理方式无法对高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性,即不能将改性材料均匀的包覆在碳纤维骨架连接材料的每根纤维上,且改性后的孔隙率降低的问题。本发明首先采用过氧化氢溶液对块状材料预处理,之后采用低温原位气相反应改性预制体内部骨架纤维。本发明方法操作简单、对设备要求低、成本低廉、实施方便且基本无污染。通过对改性前后微观形貌表征图的对比可以发现,本发明可以实现对CBCF骨架纤维整体均匀的改性。本发明应用于碳纤维领域。
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公开(公告)号:CN113135576B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110488057.0
申请日:2021-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 齐齐哈尔大学 , 有研工程技术研究院有限公司
IPC: C01B35/02
Abstract: 一种B4Si及B6Si的提纯方法,它涉及材料领域,本发明要解决B4Si及B6Si的提纯工艺复杂,提纯纯度不高的问题,本发明从经济与易于实施的角度出发,提出如下的提纯处理工艺思路:即先对粉体进行氧化处理,将部分单质如B和Si转化为相应的氧化物,然后在加热条件下用浓KOH处理,将相应的杂质转化为易溶于水的物质,经过一系列的处理达到提纯的效果。本发明应用于粉体材料提纯领域。
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公开(公告)号:CN114318935A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111669369.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D21H13/38 , D21H13/46 , D21H17/68 , D21H17/13 , D21H17/28 , D21H17/53 , D21H17/25 , D21H17/07 , D21H17/59 , D21H17/60 , D21H21/16 , D21H21/24 , D21H21/14 , D21J5/00
Abstract: 一种高憎水多孔纤维隔热材料及其制备方法,涉及柔性隔热材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统柔性隔热材料因憎水性能差而导致隔热性能劣化的问题。一种高憎水多孔纤维隔热材料,按重量份数由30~50份无机纤维、20~50份憎水改性剂、40~60份硅溶胶、10~15份表面活性剂、10~20份结合剂、5~15份助剂和100~300份蒸馏水组成,无机纤维为氧化铝纤维、氧化硅纤维和莫来石纤维中的一种或多种,憎水改性剂为有机硅憎水剂、石蜡憎水剂和滑石中的一种或多种。本发明可获得一种高憎水多孔纤维隔热材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN113881055A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111164492.4
申请日:2021-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G79/08
Abstract: 一种耐高温含硼硅树脂的制备方法,它涉及树脂领域,本发明要解决改性硅树脂,尤其是含硼硅树脂的制备方法复杂,耐热性不理想的问题。本发明将硼酸与甲基三甲氧基硅烷混合,进行二个阶段反应,然后将反应产物进行烘干,即得。本发明采用溶胶‑凝胶法制备一种具有高耐热能力的硅树脂,制备过程简单,可复现性良好,且通过形成在硅树脂中的Si‑O‑B键提升其耐温能力。本发明的方法高温热解时无晶态物质析出,耐热性能良好,适合中试放大生产。本发明应用于航空,航天和民用领域。
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公开(公告)号:CN113308883A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110583493.6
申请日:2021-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC: D06M11/77 , C04B35/628 , D06M101/40
Abstract: 一种控制碳粘接碳纤维材料原位抗氧化涂层烧结气氛的方法,它涉及材料领域。本发明要解决目前碳基多孔骨架材料原位抗氧化涂层烧结制备品控差、性能不稳定的问题。本发明通过精确控制烧结气氛组成,即惰性气体与氧气混合气体,实现骨架纤维表面均匀抗氧化涂层的原位制备。本发明对设备要求低、操作简单且实施方便。本发明对提升CBCF材料抗氧化性以及对超高温区热防护的应用具有极其重要的意义。本发明应用于材料制备领域。
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公开(公告)号:CN113149716A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110319750.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B41/91
Abstract: 一种高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性处理方法,它涉及碳纤维材料领域,本发明的目的是为了解决传统碳纤维改性处理方式无法对高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性,即不能将改性材料均匀的包覆在碳纤维骨架连接材料的每根纤维上,且改性后的孔隙率降低的问题。本发明首先采用过氧化氢溶液对块状材料预处理,之后采用低温原位气相反应改性预制体内部骨架纤维。本发明方法操作简单、对设备要求低、成本低廉、实施方便且基本无污染。通过对改性前后微观形貌表征图的对比可以发现,本发明可以实现对CBCF骨架纤维整体均匀的改性。本发明应用于碳纤维领域。
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