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26 件在售专利
本发明公开了一种具有可调控微孔结构的高比表面积六方氮化硼纳米管材料及其制备方法和应用,所述六方氮化硼纳米管材料的制备方法为:将尿素与硼酸溶解于乙醇‑水中,在75‑85℃水浴中持续搅拌,直至溶剂完全蒸发,干燥后,粉末置于石墨模具中,在惰性气体保护下,以500‑1200℃/s的升温速率加热至950‑1050℃,保持3‑8 s后自然冷却至室温;重复热活化的操作5‑8次,最终得到六方氮化硼纳米管材料。本发明通过独特的制备工艺制备的h‑BN‑ts材料,具有比表面积≥1000 m2/g、孔径分布<2 nm、孔体积0.4‑1.5 cm3/g的优异性能,有效解决了传统吸附材料对油类、有机溶剂及染料分子吸附效率低、选择性差的技术难题。
📄 202511278119X 📂 C01B21_064 👤 浙江工业大学 📅 2025-09-09
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本发明公开了一种基于焦耳热超快合成氮化物的方法,包括:将M源和氮源溶于溶剂中,得到前驱体预制溶液;将前驱体预制溶液加热至60~120℃,直到溶剂蒸发完全,接着经过烘干处理,得到固体前驱体;将所得固体前驱体加入到焦耳热设备中,在保护气氛下通过脉冲放电产生焦耳热的方式快速升温至600~2000℃,保持0.3~10s,然后降至室温,该升温‑降温操作循环若干次,制得氮化物材料(MNx);本发明合成的MNx中,M可以是金属、非金属或者多金属掺杂以及合金等,并且合成速度极快、操作简单、能耗小,具有良好的工业化生产基础和广阔的应用前景。
📄 2024104332692 📂 C01B21_064 👤 浙江工业大学 📅 2024-04-11
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本发明公开了一种具备共格生长特性的双组份纳米异质结材料的制备方法,首先通过简单的溶剂热反应合成二茂铁基金属有机框架材料,然后经过化学转化得到具备共格生长特性的双组份纳米异质结材料;本发明合成方法简单,实现了种类繁多的复杂异质结的构建和结构优化,提升了电催化产氧活性。
📄 202211235588X 📂 C01B21_06 👤 浙江工业大学 📅 2022-10-10
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本发明涉及一种碳量子点辅助制备金属纳米颗粒锚定氮化钼的方法及其产品和应用,属于金属纳米颗粒锚定氮化钼的制备技术领域。本发明公开了一种碳量子点辅助制备金属纳米颗粒锚定氮化钼的方法,主要是将可溶于水的金属盐、钼酸盐和富含氨基官能团的碳量子点进行水热反应,得到碳包覆的金属纳米颗粒锚定在氮化钼纳米片上的金属纳米颗粒锚定氮化钼。本发明的制备方法简单、容易操作,并且绿色环保,制备得到的纳米颗粒锚定氮化钼形貌规整,导电性好,在催化电解水制氢反应中具有很好的催化活性和循环稳定性。
📄 2021113957209 📂 C01B21_06 👤 西南大学 📅 2021-11-23
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本发明公开了一种GaN纳米颗粒的制备方法,该方法将硝酸镓和三聚氰胺的混合物依次在惰性气氛和空气气氛下高温焙烧,即可得到GaN纳米颗粒。本发明方法制备的GaN纳米颗粒纯度高,制备过程简单、容易操作,成本低廉,具有工业化应用前景。
📄 2017104710357 📂 C01B21_06 👤 陕西师范大学 📅 2017-06-20
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本发明公开了一种微波辅助制备氮化硼纳米片的方法,将h‑BN粉末分散于去离子水中,并借助超声手段,使其充分分散,形成水相体系;将分散好的h‑BN分散液转移至微波消解仪中以一定温度、时间和压力进行消解;进而将消解后的分散液以一定功率和时间进行超声处理,使h‑BN进一步剥离;再将超声后的分散液以不同转速和时间进行离心处理,最终获得离心后的下层沉淀;最后将获得的下层沉淀以一定温度和时间进行真空干燥,得到单层或少层的BNNS。经过检测,所制BNNS厚度较薄,横向尺寸在100~200nm。
📄 2020106536732 📂 C01B21_064 👤 陕西科技大学 📅 2020-07-08
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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
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本发明公开一种高效制备薄层MXene的方法,涉及MAX材料技术领域,是将已经刻蚀后的MAX原材料分散于剥离溶液中,在室温下振荡剥离后,冷冻干燥,即可得到少层MXene二维纳米片层材料。本发明创造性的使用新型的剥离材料,实现了薄层MXene高效的剥离,提高了产率,极大地降低了成本,同时进一步提高MXene的稳定性。
📄 2020114712505 📂 C01B21_06 👤 江苏师范大学 📅 2020-12-15
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本发明公开了一种废聚酯醇解体系及其应用,本发明的制备方法包括如下步骤:(1)将商用氮化硼与碳材料以一定质量比混合后,置于球磨机中球磨,得到均匀混合的氮化硼与碳材料的粉末状混合物;(2)将(1)中产物过筛分离,置于管式炉中在氮气氛围下煅烧一定时间,得到碳掺杂的氮化硼。本发明的优点是制备方法简单,成本低廉,催化剂稳定且反应条件温和,克服了传统PET醇解催化剂金属离子溢出、具有二次污染等缺点,为PET废料的绿色高效处理提供了新思路,具有较大的实际应用前景。
📄 2023108156430 📂 C01B21_064 👤 浙江理工大学 📅 2023-07-05
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本发明提供一种制备高纯度α‑氮化硅粉的方法及高纯度α‑氮化硅粉,所述方法包括:在粒径为100微米以下级别的细硅粉中加入催化剂,所述催化剂能在制备氮化硅粉的反应条件下以可逆反应生成金属合化物,并使得具有金属卤化物存在;将加入了催化剂的细硅粉置于氮化炉中,在氮气和氩气的混合气氛下,于温度为1050℃‑1400℃的条件下保温50‑180小时,以发生氮化反应得到氮化硅粉。本发明所述的方法,通过以可逆反应形成可挥发金属卤化物的催化剂在粉末颗粒表面间往返输运,在多个位点反复起催化作用,以较少金属杂质充分催化表面反应的特殊效果,保障了产品的纯度,并提高了产物的α相含量,满足了高纯氮化硅粉的要求。
📄 2020102828360 📂 C01B21_068 👤 合肥万友企汇科技有限公司 📅 2020-04-08
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本发明涉及一种超高硬度纳米孪晶氮化硼块体材料及其制备方法。具体地,本发明公开了一种含高密度孪晶的纳米晶立方氮化硼块体材料及其合成方法,以纳米球形氮化硼(圆葱头结构)颗粒(优选地,粒径为5‑70nm)为原料,通过高温高压合成了纳米孪晶氮化硼块体。所获的纳米孪晶氮化硼块的体积为1‑2000mm3;维氏硬度为60‑120GPa;晶粒尺寸为5‑100nm。本发明与现有技术相比,所获得的纳米孪晶氮化硼块具有远高于普通立方氮化硼单晶体的硬度(普通立方氮化硼单晶的硬度仅为49GPa左右),其最高的维氏硬度达到120GPa,与金刚石单晶的硬度相当。纳米孪晶氮化硼块在高速切削和精密与超精密加工等机械加工领域、磨料磨具和拉丝模及特种光学器件等领域具有广阔的应用前景。
📄 2012102852740 📂 C01B21_064 👤 燕山大学 📅 2012-08-03
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本发明公开了一种微波剥离六方氮化硼的方法,属于新材料制备领域,将六方氮化硼粉体通过微波剥离得到少层六方氮化硼纳米片的方法,所述少层六方氮化硼纳米片的平均层数为10层,本发明步骤简单,无腐蚀性强酸和高沸点有机盐的排放对环境造成大量污染的问题,所制备的少层六方氮化硼纳米片尺寸大且均匀,质量好,有很好的应用前景。
📄 2019109780938 📂 C01B21_064 👤 燕山大学 📅 2019-10-15
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发明 已授权

基于焦耳热超快合成氮化物的方法

2024104332692 · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种GaN纳米颗粒的制备方法

2017104710357 · 陕西师范大学
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发明 已授权

一种微波辅助制备氮化硼纳米片的方法

2020106536732 · 陕西科技大学
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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
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发明 已授权

一种高效制备薄层MXene的方法

2020114712505 · 江苏师范大学
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发明 已授权

一种废聚酯醇解体系的制备方法及应用

2023108156430 · 浙江理工大学
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发明 已授权

制备高纯度α-氮化硅粉的方法及高纯度α-氮化硅粉

2020102828360 · 合肥万友企汇科技有限公司
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发明 已授权
发明 已授权

一种微波剥离六方氮化硼的方法

2019109780938 · 燕山大学
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