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公开(公告)号:CN103950921B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410164165.2
申请日:2014-04-23
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 山西煤炭运销集团有限公司
IPC分类号: C01B31/04
摘要: 一种氧化石墨高效分离纯化的方法是将合成出的氧化石墨原液通过分离除去清液,收集固体物料,在固体物料中加入混合有机溶剂配制成氧化石墨分散液,将分散液分离收集固体物料,用减压蒸馏或者冷冻干燥的方法将最终收集的固体浆料中的混合有机溶剂去除,得到高纯氧化石墨。本发明具有分离效率高,能耗低、简单易行的优点。
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公开(公告)号:CN103950921A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410164165.2
申请日:2014-04-23
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 山西煤炭运销集团有限公司
IPC分类号: C01B31/04
摘要: 一种氧化石墨高效分离纯化的方法是将合成出的氧化石墨原液通过分离除去清液,收集固体物料,在固体物料中加入混合有机溶剂配制成氧化石墨分散液,将分散液分离收集固体物料,用减压蒸馏或者冷冻干燥的方法将最终收集的固体浆料中的混合有机溶剂去除,得到高纯氧化石墨。本发明具有分离效率高,能耗低、简单易行的优点。
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公开(公告)号:CN103935991A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410165358.X
申请日:2014-04-23
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 山西煤炭运销集团有限公司
IPC分类号: C01B31/04
摘要: 一种规模化连续制备高品质石墨烯的方法是将整个给料、膨化及收料系统抽至0-1000Pa;将膨化炉加热至150-1000℃并保持恒温;氧化石墨粉末在自身重力和真空系统抽气的作用下,通过炉体加热区,在加热区的停留时间为30-1000s,得到石墨烯粉末;石墨烯粉末在真空系统抽气形成的气流的带动下,进入旋风分离器,石墨烯粉末与气体分离,落入收集器中。本发明具有设备简单,操作方便,且能耗较低,适宜大规模生产的优点。
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公开(公告)号:CN103482613A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310392887.9
申请日:2013-09-03
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 山西煤炭运销集团有限公司
IPC分类号: C01B31/04
摘要: 一种氧化石墨的高效分离纯化方法是将絮凝剂缓慢均匀加入搅拌的去离子水中溶解得到絮凝剂溶液,将絮凝剂溶液匀速加入氧化石墨悬浮液中搅拌,静置后得到含有稳定氧化石墨絮团的液体,将含有稳定氧化石墨絮团的液体进行固液物理分离,便得到高固含量氧化石墨,将高固含量氧化石墨再次加入去离子水,混合均匀后重复物理,直至滤液这pH值达到4~8之间,即获得高纯度氧化石墨。本发明具有产品收率高、生产周期短、污染少、耗能低、操作简单的优点。
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公开(公告)号:CN205442650U
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201620201335.4
申请日:2016-03-16
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 山西煤炭运销集团有限公司
IPC分类号: C01B31/04
摘要: 一种石墨烯高效膨化炭化炉它包括给料装置、炉体和收料装置三部分,给料装置包括保护气进口(1),进料仓(2),球阀(3),螺旋给料机(10);炉体包括炉管(6),炉体外壳(9),电阻丝(7),保温层(8),炉体外壳(9);收料装置包括过渡仓(16),球阀(17),收料仓(18);减速电机(13)驱动炉管(6)转动,炉管支架(12)位于炉体支架(19)上。本实用新型具有生产效率高,自动化程度高,能耗低的优点。
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公开(公告)号:CN204999615U
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201520557220.4
申请日:2015-07-29
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 山西煤炭运销集团有限公司
IPC分类号: C01B31/04
CPC分类号: Y02P20/149
摘要: 一种石墨烯快速膨胀炉,它包括炉体(2),微波发生器(7),进料口(3),出料口(5),保护气入口(1),其特征在于炉体(2)内有T型炉管(4),T型炉管(4)上端为进料口(3),并位于炉体(2)的顶端之上,T型炉管(4)的左端是保护气入口(1),并位于炉体(2)左壁之外,T型炉管(4)右端是出料口(5),并位于炉体(2)右壁之外,在炉体(2)内与T型炉管(4)之间设有微波防泄漏罩(6),微波防泄漏罩(6)与炉体(2)之间有微波发生器(7)。本实用新型具有膨化速度快、能量利用率高的优点。
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公开(公告)号:CN205683609U
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201620201332.0
申请日:2016-03-16
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 山西煤炭运销集团有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种用于石墨烯或氧化石墨的干燥装置,包括加热器(3),储料罐(4),进料泵(5),换热器(6),干燥塔(8),旋风收集器,引风机(18),废气排放管(19),空气过滤器(1)通过送风机(2)、加热器(3)与干燥塔(8)上部进口连接,储料罐(4)依次经过进料泵(5),换热器(6),雾化器(7)与干燥塔(8)顶端连接,干燥塔(8)底端的出口依次与一级旋风收集器(10),二级旋风收集器(12),三级旋风收集器(14)连接,三级旋风收集器(14)出风口与布袋收集器(16)下部的进风口连接,布袋收集器(16)上部出风口通过引风机(18 )与换热器(6)连接。本实用新型具有产品粒径均匀、能耗低,污染小的优点。
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公开(公告)号:CN117383546A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311335824.X
申请日:2023-10-16
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所
IPC分类号: C01B32/184 , H01L23/373 , C01B32/194 , C01B32/168 , B01J13/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明属于热界面材料领域,具体涉及一种石墨烯/碳纳米管高温热界面材料及其制备方法。本发明采用盐酸对氧化石墨烯/碳纳米管胶体进行调控形成亚稳态,随后联用真空辅助自组装、超低温冷冻和冷冻干燥技术制备成取向三维连续的氧化石墨烯/碳纳米管多孔材料,然后采用高温石墨化工艺修复缺陷得到石墨烯/碳纳米管耐高温热界面材料。该制备方法简单、成本低且热界面材料的粘结线厚度可控,并且该材料是利用一维和二维碳材料复合制备的全碳基热界面材料,具备结构和物性稳定的优势,可应用于高温场景(200‑500℃),有望解决超高热流密度下的聚合物基热界面材料老化问题和液态金属腐蚀问题,在高功耗芯片领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN110498415B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN201910833538.3
申请日:2019-09-04
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 山西美锦能源股份有限公司
IPC分类号: C01B32/378
摘要: 本发明公开了一种高纯活性炭的快速纯化工艺,涉及活性炭纯化领域,特别是一种超级电容用活性炭的纯化方法,包括以下步骤:将活化料与纯化剂加入反应釜,施加电场,在一定转速下搅拌一定时间;然后在超声辅助下,通过滤网进行固液分离,最终经干燥得到高纯活性炭。本发明通过施加外电场,使金属离子在电场作用下快速从活性炭孔内部迁移至溶液中,进而通过超声辅助的固液分离手段将液体与活性炭分离,从而实现高纯活性炭的低成本快速制备。
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公开(公告)号:CN113321208A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110764743.6
申请日:2021-07-06
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所
IPC分类号: C01B32/184
摘要: 本发明公开了一种高致密性石墨烯膜的制备方法,以氧化石墨烯水浆A为成膜前驱体,以氧化石墨烯水浆B为浸渍剂。通过将湿化学方法组装石墨烯膜并热还原,将浸渍剂填充至还原氧化石墨烯的孔隙之中,重复多次,直至得到致密的产物,最后将致密的热还原产物完成石墨化处理。本发明所得的石墨烯薄膜的孔隙较少,致密性高,因此具有较高的热导率。可用于电子设备的横向均温等领域。
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