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11 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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本发明涉及一种新型sp2‑sp3杂化的晶态氮化硼及其制备方法。本发明以常见sp2或sp3杂化的氮化硼为原料,利用高温高压的合成方法制备出一种新型sp2‑sp3杂化的晶态氮化硼同素异形体,其基本结构单元由sp2杂化的类石墨结构单元和sp3杂化的类金刚石结构单元构成,并将其命名为—Gradia氮化硼。本发明所公开的Gradia氮化硼是一类新型sp2‑sp3杂化的晶态氮化硼同素异构体,其晶体结构可根据其内部sp2和sp3结构单元的尺寸和界面匹配关系而改变,具有可调的新奇物理性能。
📄 2020103051814 📂 C01B21_064 👤 燕山大学 📅 2020-04-17
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氮化硼粉末净化装置
实用新型 已授权
本实用新型涉及氮化硼粉末制备设备技术领域,公开了氮化硼粉末净化装置,包括:净化箱,所述净化箱的内部设有氮化硼粉末净化坩锅;净化组件,所述净化组件包括注液部、抽液部及搅拌部,所述注液部和抽液部均与所述搅拌部相连接;移动组件,所述氮化硼粉末净化坩锅通过所述移动组件安装在所述净化箱中。本实用新型主要由净化箱、氮化硼粉末净化坩锅及净化组件等部件构成,氮化硼粉末净化坩锅用于加热氮化硼粉末,净化组件主要由注液部、抽液部、搅拌部构成,使得在加热的同时,可以对其进行搅拌,提高加热效果,同时还便于向坩锅中注入强酸混合液、蒸馏水,还便于将强酸混合液的残液和蒸馏水的残液排出。
📄 2022218462734 📂 C01B21_064 👤 武汉励金科技有限公司 📅 2022-07-18
已申报项目
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本发明公开了一种双过渡金属氧化物催化制备氮化硼纳米管的方法,属于无机纳米材料领域。其步骤为:1)在去离子水中依次加入硼粉、两种过渡金属硝酸盐和沉淀剂,搅拌均匀,进行水热反应,过滤、真空干燥,然后在空气气氛中,280~300℃温度下热处理1~3h,得到双过渡金属氧化物‑硼前驱体;2)将所得双过渡金属氧化物‑硼前驱体置于化学气相沉积系统中,在氨气气氛下升温至一定温度进行热处理反应,随后自然冷却至室温,得到高品质的氮化硼纳米管。该方法以双过渡金属氧化物为催化剂,所得氮化硼纳米管纯度高,不含氮化硼颗粒等杂质,产率大;制备方法简单,可重复性好,可实现氮化硼纳米管的批量和稳定制备。
📄 2021109615815 📂 C01B21_064 👤 武汉工程大学 📅 2021-08-20
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本发明涉及一种推舟式半连续法氮化硼纳米管制备炉及其使用方法。该套设备包括电控温加热装置A、炉体B、炉头C以及炉尾D,电控温加热装置A用于调节控制炉体B的温度,炉体B内的炉膛通过炉管与两侧的炉头C和炉尾D相连通,在炉管外表面设置有用于冷却的循环水托。原料在炉体B炉膛内与氨气进行反应,然后被转移至炉体B与炉尾D之间的炉管内进行冷却,同时下一批原料被输送至炉膛内进行反应,冷却好的产品自炉尾D取出,由此实现了连续生产。该装置具有操作方便、产品结构丰富多样,特别适合工业化生产应用等优点,设备安全性高、稳定性好,可连续大规模合成不同结构的BNNTs。
📄 2019100416448 📂 C01B21_064 👤 武汉一控自动化科技有限公司 📅 2019-01-16
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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

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
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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发明 已授权

sp2-sp3杂化的晶态氮化硼及其制备方法

2020103051814 · 燕山大学
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实用新型 已授权

氮化硼粉末净化装置

2022218462734 · 武汉励金科技有限公司
已申报项目
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发明 已授权
发明 已授权

一种推舟式半连续法氮化硼纳米管制备炉及其使用方法

2019100416448 · 武汉一控自动化科技有限公司
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