法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
23 件在售专利
本发明属于多孔陶瓷泡沫材料领域,涉及一种纳米金刚石/氮化硼复合材料的制备方法,用以解决模板法和化学气相沉积法存在的工艺复杂、成本高,材料的孔隙率和比表面积不佳的问题。通过对纳米金刚石进行有机改性,能有效使纳米金刚石均匀分散在预聚体中,一起形成致密的泡沫骨架。采用浸渍法将氮化硼前驱体均匀涂抹到三聚氰胺的骨架上,干燥形成金刚石/氮化硼前驱体发泡体,经高温煅烧后,获得纳米金刚石/氮化硼复合材料。该纳米金刚石/氮化硼复合材料孔隙率高、比表面积大;且易于填充,可通过调整固化剂、发泡剂含量实现孔径和孔隙的调整。并且由于其比表面积较大,高导热,还可用于气体吸附和催化剂载体等领域。
📄 2023112585867 📂 C04B35_5835 👤 郑州职业技术学院 📅 2023-09-27
¥0.0
本发明公开一种高分散无定形碳包覆六方氮化硼纳米片及其制备方法,制备方法包括步骤1)按质量比为1:(5~15)的六方氮化硼粉末和糖均匀混合,球磨得到混合粉体;2)将混合粉体分散在水中经超声、离心处理取离心产物得到糖接枝氮化硼纳米片;3)将糖接枝氮化硼纳米片放入反应釜中以2~4℃/min升温速率升温至180~220℃,保温2~6h,即得到高分散无定形碳包覆的六方氮化硼纳米片;本发明通过球磨工艺和超声法在氮化硼表面接枝糖,其反应过程简单、不需要大型的设备,糖在球磨过程中充当表面改性物质,在水热碳化过程中充当碳源使得氮化硼表面包覆一层水热碳层提高其在水中的分散稳定性。
📄 2020115353603 📂 C10M125_26 👤 陕西科技大学 📅 2020-12-23
¥0.0
本发明公开了一种氮化硼与氧化铝导热填料的制备方法,该方法首先冻融处理BN粉末,再将BN粉末加入多巴胺溶液中进行暗反应,得到BN溶液体系;其次在螯合剂和碱性溶液的作用下配制出Al2O3前驱体溶液体系;将配制出的Al2O3前驱体溶液体系与BN溶液搅拌混合均匀,并以BN·Al2O3前驱体的形式固定下来,球磨洗涤干燥后将获得的前驱体粉末在惰性气体保护下进行高温煅烧得到氮化硼‑氧化铝导热填料。该方法成本低、简单易行且重复性很好、合成的氮化硼‑氧化铝导热填料性能高,稳定性好,适合大规模生产,能够推进导热粉末材料商业化进程。
📄 2021108030749 📂 C01B21_064 👤 西安理工大学 📅 2021-07-15
¥0.0
本发明涉及一种多巴胺改性氮化硼/碳纳米管柔性复合膜及其制备方法与应用。该柔性复合膜具有多级孔洞结构,由相互堆叠的多巴胺改性氮化硼片层通过静电作用与三维网络状碳纳米管层相结合而构成。采用多巴胺对羟基化氮化硼进行改性以制备表面带正电荷的亲水性氮化硼;将聚酰胺酸、三乙胺和亲水性氮化硼溶于水中经超声搅拌后获得均匀的混合溶液;通过真空抽滤装置,在基底膜上依次抽滤表面带负电荷的碳纳米管分散液和上述混合溶液成膜,最后经干燥得到多巴胺改性氮化硼/碳纳米管柔性复合膜。该复合膜具有优异的超亲水‑水下超疏油性能、柔韧性和化学稳定性,对油水乳液具有高效的分离能力以及循环使用性能。
📄 2021113915367 📂 B01D69_12 👤 合肥学院 📅 2021-11-23
¥0.0
本发明公开了一种金属氢氧化物‑氮化硼杂化填料/并用橡胶的核电站用电缆绝缘料及其制备方法,是将接枝甲基丙烯酸甲酯和离子液体共聚物的金属氢氧化物负载在氮化硼的表面,并与EVA/乙丙橡胶、交联剂、相容剂、防老剂等以适当比例进行共混复合。本发明基于改性填料,利用氮化硼自身电子绝缘性质、耐辐照性能和超高的吸附性能限域负载接枝改性的金属氢氧化物,构建了一种防辐射、增容的杂化填料,同时利用离子液体具有抗辐照性能,提高材料的耐辐射性,制成了阻燃、耐辐照、电气性能好、无卤低烟、力学性能优异的核电电缆绝缘料。
📄 2019103591449 📂 C08L23_08 👤 合肥工业大学 📅 2019-04-30
¥0.0
本发明涉及一种隔热氮化硼泡沫的制备方法,属于无机高温隔热材料领域。本发明是以三聚氰胺泡沫为模板,以富含氮源的三聚氰胺泡沫模板本身为氮源,在CVD炉中进行烧制,得粗产品;然后再将粗产品置于马弗炉中,在400‑800℃条件下空烧,以去除残留的碳,得到氮化硼泡沫。本发明的优点是首先通过化学气相沉积法将硼源沉积到模板上,然后在高温条件下,沉积的硼源物质与模板本身的氮源发生反应,原位生成氮化硼,并依托模板良好的结构,复刻得到结构性能较好的隔热氮化硼泡沫材料。所述隔热氮化硼泡沫,具有的优异的高温抗氧化能力和化学稳定性。该方法为泡沫材料的制备提供了新思路和研究基础。
📄 2023100981872 📂 C04B35_583 👤 浙江理工大学 📅 2023-02-10
¥0.0
本发明提供了一种一维核壳结构的钛酸钡@氮化硼复合材料及制备方法,采用微波水热法进行材料制备,制备的产物具有良好的核壳结构一维形貌,壳层为氮化硼,芯层为钛酸钡,芯层直径为50‑150 nm,壳层厚度为20‑200nm,复合材料的长度2‑6μm,壳层厚度可控。本发明一维核壳结构的钛酸钡@氮化硼复合材料可以在较小填充量下形成导热网络,同时芯层高介电性能的钛酸钡可以为复合材料提供较高的介电常数,而壳层的氮化硼材料具有良好的热导率一方面可以提高复合材料的散热情况,同时氮化硼材料具有良好的耐击穿性能,可以使复合材料在较高的电场下工作。
📄 2018110306609 📂 C01G23_00 👤 河南工程学院 📅 2018-09-05
¥0.0
本发明属于涂层防腐技术领域,公开了一种水性环氧‑改性氮化硼纳米复合涂层及其制备方法与应用,所述纳米复合涂层包括99.5~99.7%的环氧树脂,和0.3~0.5%的纳米复合填料;所述纳米复合填料为2‑氨基‑5‑巯基‑1,3,4‑噻二唑复合改性的氮化硼纳米片,所述2‑氨基‑5‑巯基‑1,3,4‑噻二唑在所述纳米复合填料中的重量分数为25~75%,所述氮化硼纳米片在所述纳米复合填料中的重量分数为25~75%。本发明将氮化硼纳米片和ATT相结合添加到水性环氧树脂中,避免了涂层电偶腐蚀的发生,提高了涂层的阻隔性能和耐蚀性,从而对金属进行防护。
📄 2023102668045 📂 C09D163_00 👤 广州大学 📅 2023-03-17
¥0.0
一种纳米金刚石/立方氮化硼块体,它是由质量百分数25-75的纳米圆葱头-碳与质量百分数75-25的立方氮化硼两种原料烧结成的超硬复合材料块体,其维氏硬度为25-115GPa,断裂韧性为4.6-7.8MPa·M0.5;其制备方法主要是:将纳米圆葱头-碳及微米级立方氮化硼按25-75:75-25(质量百分比),将两种粉末混合,然后将粉末装入预制的模具中,常温下在普通液压机上经60MPa压制成坯块;将压制的坯块装入高压组装体中,再将该高压组装体置于高压压砧之间,进行高温、高压烧结;然后缓慢降温至室温,并卸除压力;得到组织致密、外观为块状的纳米金刚石/立方氮化硼超硬复合材料。本发明的块体中金刚石与立方氮化硼性能互补,使该复合材料块体兼具金刚石的高硬度及立方氮化硼对铁族元素的惰性。
📄 2015103859810 📂 C04B35_5831 👤 燕山大学 📅 2015-07-03
¥0.0
一种高熵合金结合剂的立方氮化硼聚晶复合材料的制备方法,其主要是按立方氮化硼单晶和高熵合金结合剂的质量百分比为40?95和5?60,将它们均匀混合,装入模具中,在液压机上冷压制成压坯,压力为30?50MPa,保持2分钟;再将获得的压坯装入碳管炉中,并与传压介质组装,形成组装块,置于高压压机的顶砧之间,4?6GPa压力,加热至1200?1650℃,保持2?25分钟;然后卸除压力并冷却至60℃以下,取出组装块获得立方氮化硼聚晶。本发明聚晶中不存在单质元素,避免了软点的存在,硬度相对较高且均匀;烧结温度及膨胀系数可控,烧结温度降低并易于烧结,增加了聚晶的韧性,提高了热稳定性。
📄 2016102551173 📂 C22C29_16 👤 燕山大学 📅 2016-04-22
¥0.0
本发明涉及一种高熵合金结合的立方氮化硼超硬复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)以铝粉、镍粉、铜粉、铬粉、和铁粉为原料制备高熵合金结合剂粉末;(2)向高熵合金结合剂粉末中添加立方氮化硼微粉,预压成型后进行放电等离子烧结,得到高熵合金结合的立方氮化硼超硬复合材料。上述高熵合金结合的立方氮化硼超硬复合材料制备方法,采用以铝粉、镍粉、铜粉、铬粉、和铁粉为原料制备高熵合金结合剂粉末,提高了结合剂的高温稳定性。同时,立方氮化硼材料的制备条件温和、工艺操作简单、反应过程易于控制。制备得到的立方氮化硼材料具有较高的硬度和强度,大大提高了使用性能。
📄 2018110476629 📂 C22C1_05 👤 燕山大学 📅 2018-09-10
¥0.0
本发明公开了一种氮化硼/纳米银/环氧微球导热复合材料,由多孔氮化硼骨架浸渍环氧树脂制成,所述多孔氮化硼骨架由中空氮化硼/纳米银微球表面接枝环氧后冷压得到。本发明公开的制备为将氮化硼纳米片与银盐溶液在超临界CO2环境下反应,在冷却至室温后缓慢减压制得氮化硼/纳米银;取PVA颗粒分散于去离子水中加热搅拌并加入NaCl,再加入氮化硼/纳米银持续加热搅拌得到中空氮化硼/纳米银微球;然后与环氧单体混合搅拌后置于超临界CO2环境下反应,并进行抽滤,对滤饼清洗干燥得到中空氮化硼/纳米银/环氧微球粉末,压实后得到多孔氮化硼骨架,最后与环氧树脂液体中抽真空浸渍固化。本发明的得到的复合材料具有高导热率同时保持良好的绝缘性。
📄 2024101393209 📂 C08L63_02 👤 常熟理工学院 📅 2024-02-01
¥0.0
发明 已授权

一种纳米金刚石/氮化硼复合材料的制备方法

2023112585867 · 郑州职业技术学院
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种氮化硼与氧化铝导热填料的制备方法

2021108030749 · 西安理工大学
¥0.0
发明 已授权

一种原位气相沉积制备隔热氮化硼泡沫的制备方法

2023100981872 · 浙江理工大学
¥0.0
发明 已授权

一维核壳结构的钛酸钡@氮化硼复合材料及制备方法

2018110306609 · 河南工程学院
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

求购专区 · 发布技术需求,卖家在线应标

🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人

交易保障 · 安心交易

资金托管

买家付款至平台,交易完成/过户成功后放款给卖家

权属尽调

专利有效性分析 + 权属状态核查,确保交易安全

合同审核

标准转让/许可合同模板,支持在线电子签署

全程代办

著录项目变更、备案手续全程代办,省心省力

交易流程 · 六步完成专利交易

1
选专利
2
在线沟通
3
签署合同
4
支付款项
5
办理变更
6
过户完成

成功交易案例

🔬

固态锂电池电解质专利包

转让方:中国科学院××研究所
受让方:××新能源科技有限公司
交易类型:独占许可
交易金额:¥320万
🧬

CRISPR基因编辑技术

转让方:××大学
受让方:××生物医药有限公司
交易类型:转让
交易金额:¥1,200万

SiC功率器件工艺专利

转让方:××半导体有限公司
受让方:××汽车电子集团
交易类型:转让
交易金额:¥680万
☀️

钙钛矿光伏组件技术

转让方:××科技公司
受让方:××能源集团
交易类型:开放许可
交易金额:¥50万/年