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公开(公告)号:CN107265447B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710655946.5
申请日:2017-08-03
申请人: 山东金城石墨烯科技有限公司
IPC分类号: C01B32/192
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明涉及一种羟基化石墨烯的制备方法,步骤包括:氧化、冷冻干燥、定温靶向断键,最终得到羟基化石墨烯粉体,本发明的方法安全、环保、易于操作且耗时短,利用不同官能团与石墨烯结合的键能不同,将含有多种含氧官能团的氧化石墨进行定温靶向断键处理,得到高纯度的羟基化石墨烯,制备的羟基化石墨烯只含有羟基官能团,不存在其他含氧官能团,纯度在99.0‑99.9%,羟基含量在10‑25at%。
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公开(公告)号:CN107226997B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710465362.1
申请日:2017-06-19
申请人: 西南科技大学
IPC分类号: C08L63/00 , C08L51/02 , C08L51/00 , C08L51/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K7/14 , C08K5/39 , C08K5/57 , C08K5/20 , C08J5/08
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明公开了一种多巴胺改性玻璃纤维‑环氧树脂复合材料的制备方法,包括:配置多巴胺盐酸溶液,调节pH,将玻璃纤维加入多巴胺盐酸溶液中浸泡,避光振荡,将玻璃纤维清洗,烘干;将多巴胺改性的玻璃纤维与环氧树脂共混,得到复合材料,本发明采用多巴胺进行玻璃纤维的表面修饰改性,多巴胺聚合条件简单,环境温和,所得改性玻璃纤维表面的多巴胺形貌分布均匀,厚度可控。本发明中多巴胺自聚合反应流程简单,操作便捷,重复性好,成本低,可实现大规模玻璃纤维的修饰改性及应用。本发明基于多巴胺修饰改性玻璃纤维,通过多巴胺的功能基团与环氧树脂复合材料的有效结合,制备高性能多巴胺修饰玻璃纤维增强环氧树脂复合材料。
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公开(公告)号:CN106744889B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710058043.9
申请日:2017-01-23
申请人: 厦门大学
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明公开了一种超声波辅助超临界二氧化碳技术结合微喷射制备石墨烯的方法,将物料经超临界二氧化碳插层超声处理后,迅速进入到微喷射剥离装置,使流体产生剧烈的高速运动而快速喷入到常压接收罐内,得到石墨烯产品。与现有技术相比,本发明可以制备出高质量的石墨烯,其中少于3层的石墨烯占88%~94%,单层石墨烯占40%以上,同时该发明方法环保、工艺流程简单,为清洁、大规模化制备高质量石墨烯提供了一条新的途径。
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公开(公告)号:CN106747562B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201611112303.8
申请日:2016-12-07
申请人: 河南城建学院
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 一种适用于制作超绝热可视窗的硅气凝胶材料,按100重量份计,其制作组分包括:弱酸10~25份,弱碱5~10份、有机硅烷Si(OR)455~75份、三嵌段共聚物10~20份,具有较高的可见光透过性、强度及极低的热传导系数。使用本发明的硅气凝胶材料制作厚度为10mm的可视窗样品,经试验测定,可见光透过率可达90%以上,微孔直径为15~35nm之间,二氧化硅颗粒直径为10~23nm,抗折强度为0.1~0.15N/mm2,杨氏模量大于1.5MPa,热传导系数小于0.02W/m·K,远小于玻璃的热传导系数1.1W/m·K,适用于制作超绝热可视窗,能够大大降低热损失,节约环境能源。
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公开(公告)号:CN107601566B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711084706.0
申请日:2017-11-07
申请人: 郑州大学
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明属于非晶氧化钼纳米材料制备技术领域,公开一种利用本体二硫化钼制备具有LSPR效应的非晶氧化钼量子点的方法。将本体二硫化钼超声分散在乙醇中,获得分散液,分散液中本体二硫化钼的浓度为5~15 mg/mL;将分散液与过氧化氢溶液混合,过氧化氢溶液占混合液的体积百分比为5~15%,之后将混合液进行超临界二氧化碳处理;将超临界二氧化碳处理后的溶液进行光照处理,然后烘干即得具有LSPR效应的非晶氧化钼量子点。本发明利用原始的、没有进行过预处理和改性的本体二硫化钼来生产大产量的非晶氧化钼量子点,比利用化学气相沉积法得到的非晶氧化钼的原料更为简单易得,成本相对更低廉。
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公开(公告)号:CN106009038B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610564840.X
申请日:2016-07-18
申请人: 江林(贵州)高科发展股份有限公司 , 贵州省材料产业技术研究院
IPC分类号: C08K5/5313 , C08K3/36 , C08L69/00
CPC分类号: C08K3/36 , C08K5/5313 , C08L69/00 , Y02P20/544
摘要: 本发明涉及一种无卤阻燃透明聚碳酸酯材料及其制备方法,属于阻燃高分子材料技术领域。本发明中的聚碳酸酯材料包括PC树脂和阻燃剂组合物。阻燃剂组合物是将双P‑C键桥链的DOPO衍生物与纳米二氧化硅或纳米硅溶胶通过溶液共混或超临界二氧化碳共混法制备而得,有效地解决了膦酸酯不易与高分子材料相容的问题,同时引入阻燃元素磷与硅,阻燃性能提高,并且实现了不影响PC树脂的透明性。本发明的制备方法简单、易操作、成本低,所得PC材料的透明性高、无卤环保、适应性广,在汽车、电子电器、建筑材料和军工等领域中可得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN109790049A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201780045249.6
申请日:2017-05-19
申请人: 爱夸登技术APS公司
发明人: 蔡卓岩
CPC分类号: C02F11/086 , B01D1/0017 , B01D1/0023 , B01D1/0082 , B01D3/02 , B01D3/04 , B01J3/008 , C02F1/004 , C02F1/008 , C02F1/04 , C02F1/42 , C02F1/441 , C02F1/725 , C02F2101/16 , C02F2101/20 , C02F2101/30 , C02F2103/06 , C02F2209/02 , Y02P20/544
摘要: 本发明涉及超临界水氧化反应器和控制这种反应器的方法,所述反应器适于在反应器内部包含处于超临界状态之下和之上的含水流体,所述流体包含有机和/或无机材料。
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公开(公告)号:CN108993318A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810846253.9
申请日:2016-12-13
申请人: 沙特阿拉伯石油公司
发明人: 崔基玄 , 阿卜杜拉·T·阿拉布杜哈迪 , 穆罕默德·A·阿拉布杜拉
CPC分类号: C10G31/08 , B01J3/008 , B01J3/02 , C10G11/10 , C10G49/18 , C10G51/026 , C10G65/02 , C10G65/10 , C10G65/12 , C10G75/00 , C10G75/04 , C10G2300/70 , C10G2300/703 , C10G2300/805 , C10G2300/807 , Y02P20/544
摘要: 用于升级基于石油的组合物的超临界升级反应器和反应器系统包括一个或多个催化剂层和在一些实施方案中一个或多个净化流体入口,其中一个或多个催化剂层至少部分筛分重烃馏分并使其转化成轻烃馏分以产生升级的超临界反应器产物。在一些实施方案中,升级反应器系统包括交替变换功能的一个或多个超临界升级反应器和一个或多个超临界备用反应器以使得超临界升级反应器转换成超临界备用反应器并且超临界备用反应器转换成超临界升级反应器,其中超临界升级反应器升级组合的进料流同时超临界备用反应器将清洁流体递送至超临界备用反应器中。
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公开(公告)号:CN105585650B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201410563139.7
申请日:2014-10-21
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
IPC分类号: C08F120/56 , C08F220/58 , C08F220/56 , C08F2/00 , C08F4/40 , C08F4/34 , C08F4/04 , C08F6/00
CPC分类号: Y02P20/544
摘要: 本发明提供了一种高分子量聚丙烯酰胺的制备方法。该方法将丙烯酰胺和引发剂加入有超临界CO2介质存在的高压釜中聚合分段聚合,得到高分子量的聚丙烯酰胺,然后再用超临界CO2流体萃取抽提未反应完全的小分子单体,得到高纯度的聚丙烯酰胺。本发明的产物纯净,无需后续处理,反应介质无毒无污染;该制备方法具有经济实用、绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN108373407A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810165346.5
申请日:2018-02-28
申请人: 陕西师范大学
CPC分类号: Y02P20/544 , C07C49/84 , C07C45/455 , C07F1/08 , C07F3/02 , C08G65/226
摘要: 本发明公开了一种含氟环氧寡聚物基乙苯及其制备方法,该含氟环氧寡聚物基乙苯的结构式为式中的n为1~14的整数,其制备方法是以对溴乙苯为反应底物,与含氟环氧寡聚物酰卤通过三步反应制备得到。本发明含氟环氧寡聚物基乙苯的制备方法简单高效,在超临界二氧化碳介质中溶解性能优良,在温和的条件下能够与超临界二氧化碳混溶,且在超临界二氧化碳中的转变压力小,是一种高效的助溶剂,也是一种多功能的含氟中间体,可用于制备高性能含氟单体以及含氟聚合物等功能材料。
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