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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:CN113308883B
公开(公告)日:2022-03-11
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:CN119329137A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411454668.3
申请日:2024-10-17
Applicant: 中建海龙科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: B32B13/14 , B32B13/12 , B32B27/30 , B32B17/02 , B32B9/04 , B32B13/00 , B32B7/12 , B32B37/10 , B32B38/08 , B32B38/00 , E04B1/80 , E04B1/94 , A62C3/02 , C01B33/158
Abstract: 本发明涉及一种主被动一体化防火保温板及其制备方法,包括n层被动防火层以及n或n+1层主动防火层;被动防火层和主动防火层叠合为一体;被动防火层包括无机纤维毡和气凝胶;气凝胶由粘附性气凝胶原液固化所得,原液包括:按质量计的硅溶胶1000‑4000份、硅酸盐50‑150份、磷酸盐粘接剂10‑50份、生石灰5‑20份、钛白粉5‑50份、硬脂酸钙10‑50份、疏水改性剂5‑50份、酸碱调节剂5‑50份和溶剂1000‑4000份;主动防火层为石膏防火板等具有受热分解主动耗能的无机防火板材中的至少一种。本发明解决了现有防火保温板中有机物含量高,阻燃性不佳、吸湿性大以及使用后保温性能和安全性下降明显等问题。
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公开(公告)号:CN118321126B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410483629.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
IPC: B05D5/00 , B05D5/08 , B05D1/38 , B05D3/02 , B05D7/24 , B05D7/14 , C09D163/00 , C09D183/04 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 一种柔性超疏水防腐涂层及其制备方法,属于防腐涂层制备技术领域。为提供一种柔性超疏水防腐涂层及其制备方法,本发明制备底层涂料,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,得到的底层涂层置于80℃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底层涂层,然后将得到的喷涂完整的基材置于钕铁硼磁铁上,然后整体移至40℃烘箱中固化3‑4h,得到所述的一种柔性超疏水防腐涂层。本发明在外在磁场辅助作用下,可控的形成了原位微纤毛,疏水纳米粒子及低表面能的纤毛形成的微纳米结构保证了涂层优异的超疏水性,涂层具备优异的耐冲击性能,可保持长时间的超疏水、防污、防腐效果。
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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:CN113213973B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110574298.7
申请日:2021-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B41/87
Abstract: 一种控制高发射率热防护涂层烧结气氛的方法,它涉及材料领域。本发明要解决高发射率热防护涂层烧结过程中存在关键填料组分易氧化以及烧结过程中基体材料氧化损伤的问题,本发明将喷涂有涂层浆料的刚性纤维隔热瓦干燥后移至高温气氛炉内并抽真空,通入惰性气体或惰性气体与氧气的混合气体并控制炉内压力为常压状态,升温反应后,随炉冷却。即得涂有辐射填料无氧化损失的致密高发射率热防护涂层的刚性纤维隔热瓦。本发明操作简便、设备要求低,对高超声速飞行器表面超高温区可重复使用热防护具有重要意义。本发明应用于刚性纤维隔热瓦领域。
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公开(公告)号:CN113092306A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110483063.7
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: G01N5/04
Abstract: 一种有效检测四硼化硅及六硼化硅纯度的方法,它涉及材料领域,本发明提供一种有效检测B4Si及B6Si纯度的方法。本发明将试样去除水分后,采用不同浓度的氢氟酸处理后,再与KOH反应,砂芯漏斗抽滤,清洗后,进行计算。本发明与目前仪器手段表征相比优势在于可准确检测出B4Si及B6Si物相的含量,再通过简单计算就可得到物相纯度。本发明应用于B4Si及B6Si材料领域。
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公开(公告)号:CN110239152A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910527255.6
申请日:2019-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B1/08 , B32B33/00 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/20 , B32B15/04 , B32B15/14 , B32B17/02 , B32B15/18
Abstract: 一种高温蒸汽管道用多层复合轻质保温结构,涉及绝热保温工程技术领域。本发明的目的是要解决现有的高温蒸汽管道用保温结构存在热损失严重、保温效果不好的问题。本发明包括隔热结构和密封结构,两段隔热结构套装在蒸汽管道上,密封结构套装在隔热结构的对接处。隔热结构包括从内到外依次设置的内部填充有高温隔热涂层的隔热介质层、高温热反射层、纳米气凝胶隔热层a、中温热反射层、基础保温隔热层a、可压缩阻挡层和刚性承载层a,密封结构包括从内到外依次设置的基础保温隔热层b、刚性承载层b、纳米气凝胶隔热层b和保护层。本发明可获得一种高温蒸汽管道用多层复合轻质保温结构。
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公开(公告)号:CN104892014A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510271237.8
申请日:2015-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/48 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种耐1200℃轻质刚性陶瓷纤维隔热瓦的制备方法,本发明涉及陶瓷纤维隔热瓦的制备方法。本发明要解决现有隔热瓦耐温性差,热导率和强度低的技术问题。方法:一、配制浆料溶液;二、湿坯成型;三、干燥烧结。本发明制备的耐1200℃轻质刚性陶瓷纤维隔热瓦具备轻质、隔热和高韧性的综合性能。本发明制备的耐1200℃轻质刚性陶瓷纤维隔热瓦用于高超声速航天飞行器大面积次高温区的热防护。
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公开(公告)号:CN101693823B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200910308909.2
申请日:2009-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用相变材料填充石墨化泡沫炭制备储能材料的方法,它涉及一种储能材料的制备方法。本发明解决了现有储热材料导热率低、储热密度小且性能不稳定的问题。本发明方法如下:向Al(NO3)3·9H2O、去离子水和无水乙醇的混合物中分别加入盐酸和氨水制得Al2O3溶胶,再将LiF-CaF2相变材料浸入Al2O3溶胶超声波分散得到醇凝胶,然后将醇凝胶浸泡于老化溶液中得到Al2O3溶胶凝胶,再将石墨化泡沫炭浸没于Al2O3溶胶凝胶中,然后干燥至重量损失量不超过0.5%/小时~1%/小时,即得用相变材料填充石墨化泡沫炭制备的储能材料。本发明所得用相变材料填充石墨化泡沫炭制备的储能材料导热率为15w/(m·K)~20w/(m·K)。
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