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公开(公告)号:CN107043105A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710381268.8
申请日:2017-05-25
申请人: 拜永孝
IPC分类号: C01B32/19
CPC分类号: C01B2204/02 , C01B2204/22 , C01B2204/30 , C01P2002/82
摘要: 本发明涉及一种连续规模化制备高品质石墨烯的方法,该方法包括以下步骤:⑴将碳源与表面隔离协同稳定剂按比例混合均匀,得到混合物;⑵将所述混合物分散于液体介质中,并置于球磨机内进行磨削剥离,0.5~5h后得到石墨烯分散液;⑶所述石墨烯分散液经干燥后即得石墨烯粉体。本发明工艺简单、成本低廉、非团聚,可实现工业化连续生产,在电学领域具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN107021512A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201610060697.0
申请日:2016-01-29
申请人: 内蒙古工业大学
IPC分类号: C01D7/07
CPC分类号: C01D7/07 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/61
摘要: 本发明是一种利用工业固体废弃物电石渣和二氧化碳储集材料(CO2SM,专利申请号201410578343.6)制备纳微尺度CaCO3微粒的方法。该方法以工业固体废弃物电石渣为原料,将其饱和溶液与CO2SM混合,在特定的条件下,能够快速、高效地合成形貌均一、晶型相同的纳微尺度CaCO3微粒。将反应后的溶液进行过滤,向滤液中再通入CO2气体和添加适量电石渣,可再次生成相同晶型的CaCO3微粒,实现过程的绿色循环。在此过程中,CO2SM释放的乙二胺和乙二醇类多元醇可作为导向剂来控制CaCO3微粒的成核、结晶和生长过程。由于该方法具有快速、高效、可循环制备纳微尺度CaCO3微粒,以及合成成本低廉等优势,可极大地促进CO2和工业固体废弃物电石渣资源化利用技术的发展。
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公开(公告)号:CN107001047A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580061384.0
申请日:2015-12-11
申请人: 株式会社LG化学
IPC分类号: C01B32/198 , C01B32/192
CPC分类号: C01B31/043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/192 , C01B2204/04 , C01B2204/32 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , Y10S977/734 , Y10S977/842 , C01P2002/72
摘要: 本发明涉及一种部分氧化石墨烯及其制备方法。由于所述部分氧化石墨烯通过对部分氧化石墨进行高压均质化而制备,因此,剥离效率优异,即使在剥离后不采用还原处理也保持石墨烯的固有特性,并且石墨烯在有机溶剂中的分散性优异,因此,本发明可以应用于多种领域。
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公开(公告)号:CN106987835A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710142291.1
申请日:2017-03-10
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C23C24/04 , C01G23/047
CPC分类号: C23C24/04 , C01G23/047 , C01P2002/82
摘要: 本发明公开了一种耐磨超疏水涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)对金属基体表面进行清洗;(2)采用低表面能分子对要进行喷涂的粉末进行修饰,得疏水粉末;(3)利用真空冷喷涂技术在步骤(1)得到的金属基底上喷涂步骤(2)得到的疏水粉末,在基体表面得到所述的耐磨超疏水涂层。该方法采用真空冷喷涂的方法将制备得到的疏水纳米粉末直接喷涂到的金属基体表面,操作简单,沉积效率高。利用本方法制备得到的耐磨超疏水涂层的静态接触角可达到150~153°,滚动角小于3°。
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公开(公告)号:CN106986350A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710202763.8
申请日:2017-03-30
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: C01B35/18
CPC分类号: C01B35/128 , C01P2002/72 , C01P2002/77 , C01P2002/82 , C01P2002/88
摘要: 本发明提供了一种复盐硼酸钠铵,分子式为Na1.33(NH4)0.67B4O5(OH)4·(H2O)2。本发明提供的复盐硼酸钠铵为一种新的硼酸盐,丰富了硼酸盐市场,提高国内硼酸盐市场在国际上的竞争力,并且本发明提供的复盐硼酸钠铵中同时存在钠离子和铵根离子,具备硼酸钠和硼酸铵的双重应用价值,可广泛应用于玻璃行业、搪瓷陶瓷行业、冶金行业、轻工和日用化工行业、机械电子工业、医药工业、农业以及纺织工业等行业中。
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公开(公告)号:CN106976869A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710281367.9
申请日:2017-04-26
申请人: 同济大学
IPC分类号: C01B32/184
CPC分类号: C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/30
摘要: 本发明涉及一种三维套筒状石墨烯及其制备方法,该三维套筒状石墨烯呈层状,并逐渐向外套设在内层石墨烯的外侧;该三维套筒状石墨烯通过改进的Hummers法制备氧化石墨、水热法制备三维石墨烯水凝胶及水凝胶的冻干过程。与现有技术相比,本发明制备的三维石墨烯具有特殊的套筒状结构,较三维网络石墨烯具有优良的力学性能和结构稳定性;且该三维石墨烯在垂直底面方向上与平行底面方向导电性与导热性具有一定的各向异性,因此该三维套筒状石墨烯作为原材料可应用于特殊条件下的应变传感器。
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公开(公告)号:CN106957065A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710258452.3
申请日:2017-04-19
申请人: 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC分类号: C01G23/047 , B82Y40/00
CPC分类号: C01G23/08 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/84 , C01P2002/85 , C01P2002/86 , C01P2004/04 , C01P2004/22 , C01P2004/80
摘要: 本发明公开了一种N、Ti3+共掺杂多孔TiO2纳米片的超快速制备方法,它是利用NaN3的爆燃反应,实现N、Ti3+共掺杂多孔TiO2纳米片的制备。该制备方法首先加将一定质量比例的TiO2纳米片和NaN3加入到去离子水中,搅拌混匀后,缓慢导入液氮中使其快速冷冻,待冷冻干燥后置于密闭爆发器中;然后采用电点火方式或者加热方式将密闭爆发器中的NaN3引发进行爆燃反应;反应结束后收集产物,用去离子水洗净、干燥得到的N、Ti3+共掺杂多孔TiO2纳米片。本发明的制备方法条件简单,自持放热,不需要复杂设备,且爆燃反应速率极快,耗时极短,因此大大降低了制备的成本,缩短了制备周期,可以实现工业规模化生产。
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公开(公告)号:CN106946244A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710172331.7
申请日:2017-03-22
申请人: 西京学院
发明人: 刘守法
IPC分类号: C01B32/186 , C01B32/158
CPC分类号: C01B2202/36 , C01B2204/04 , C01P2002/82 , C01P2004/03
摘要: 一种基于无电镀铜SiC颗粒制备石墨烯和碳纳米管混合物的方法,采用化学气相沉积法,在无电镀铜SiC表面生长石墨烯,制备石墨烯和碳纳米管的混合物,具体步骤包括:1)SiC颗粒活化处理;2)无电镀铜SiC颗粒的制备;3)石墨烯和碳纳米管混合物的生长。本发明提供的一种基于无电镀铜SiC颗粒制备石墨烯和碳纳米管混合物的方法,在无电镀铜SiC颗粒表面上生长石墨烯和碳纳米管的混合物,能够有效解决石墨烯增强材料在母材中的团聚现象,提高材料力学性能。该制备方法性价比高,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN106938842A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201610001048.3
申请日:2016-01-04
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: C01B32/184
CPC分类号: C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/84 , C01P2002/85 , C01P2002/90 , C01P2004/64
摘要: 通过热解柠檬酸制备发蓝光的石墨烯量子点(b‑GQDs),并进一步水热处理得到蓝绿色荧光量子点(g‑GQDs)。通过紫外可见吸收光谱(UV‑vis),荧光光谱(PL),傅里叶变换红外光谱(FTIR),X射线光电子能谱(XPS)和X射线衍射(XRD)对制备的GQDs的结构和光学性质进行了表征和测试。
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公开(公告)号:CN106927500A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710071074.8
申请日:2017-02-09
申请人: 西安科技大学
IPC分类号: C01G23/04 , B01J27/135 , B01J13/02 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC分类号: C01G23/04 , B01J13/02 , B01J27/135 , C01P2002/30 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/61 , C02F1/30 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
摘要: 本发明属于钛基材料研究技术领域,具体涉及一种多级纳米片构筑的三维分等级二氟氧钛微米球及其制备方法和应用,该多级纳米片构筑的三维分等级二氟氧钛微米球是由内核、中间层和外层构成三维分等级微米球结构,其中内核直径为1~1.5μm,其是由直径为5~20nm的二氟氧钛纳米颗粒组成,中间层包裹在内核外,是由沿着内核径向向外辐射排列的二氟氧钛纳米片组成,外层由包裹在中间层外表面的层状二氟氧钛纳米片组成,其形貌独特,并在自然光下对亚甲基蓝有很好的降解效果,在制取时原料易得,成本较低,反应条件温和,工艺简单,扩大了二氟氧钛的应用范围,解决了亚甲基蓝降解难度大的问题。
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