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28 件在售专利
本发明公开了一种利用甲烷干重整反应联产合成气和碳纳米管的方法及装置。所述方法采用的装置包括一个如图所示的反应管;所述方法采用的催化剂为Ni基催化剂;所述方法包括:从反应管的进气口通入CH4、CO2和载气组成的反应原料气,在高反应空速条件下进行甲烷干重整反应,通过反应管出气口收集合成气,在低于下层石英棉的金属套管表面收集碳纳米管。本发明不仅避免了由于积碳覆盖Ni基催化剂表面反应活性中心而导致的失活,而且可以得到具有较高经济价值的碳纳米管;与此同时,所得到的合成气中H2/CO比值超过1.0,更有利于合成气的后续直接应用。
📄 2024108406835 📂 C01B32_162 👤 浙江工业大学 📅 2024-06-27
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本发明公开一种碳纳米管分散装置,本发明采用的技术方案是:加压活塞位于碳纳米管混合物成型通道内,加料斗位于碳纳米管混合物成型通道上侧并且位于加压活塞行程内,出料口电极位于碳纳米管混合物成型通道出口端与电子升压装置相连接,接触电极与电子升压装置相连接且与接触电极位于同一水平面而不相互接触。
📄 2016104946327 📂 C01B32_168 👤 青岛科技大学 📅 2016-06-20
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一种碳纳米管及利用PET制备碳纳米管的方法。本发明的碳纳米管通过PET材料的醇解、未反应完的中间产物的清洗、破碎、煅烧等工序制备得到。通过本发明的制备方法,利用废弃PET制备的多壁碳纳米管导电性良好,呈自上而下的阵列式低长径比结构。本发明的制备方法不仅简单易行,而且无需催化剂,并且实现了废弃PET的“变废为宝”,解决因日益严重的废弃PET所带来的环境污染问题。
📄 2017103153407 📂 C01B32_16 👤 西安理工大学 📅 2017-05-08
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本发明提供了一种碳纳米管分散和定向捕集装置,主要由真空放电装置由真空放电装置合页1、真空反应室2、电弧发生器3、陶瓷二号支座24组成;碳管发生装置由绝缘一号导管4、粒子带电器5、陶瓷一号支座6、离心风机7、离心风机控制开关9、绝缘二号导管8、绝缘三号导管11、磁场添加器12组成;碳管收集装置由烘箱15、烘箱控制开关13、矩形支架22、载物片23、隔热前挡板16、隔热后挡板17、隔热挡板控制开关14、橡胶棒19、传送带20、电机18、电机辅助支架21组成。
📄 201810263383X 📂 C01B32_168 👤 青岛科技大学 📅 2018-03-28
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本发明公开了一种过渡金属填充碳纳米管,其首先将过渡金属盐和三聚氰胺以乙醇为溶剂,在旋转蒸发仪中混合均匀,然后与熔融盐一同球磨,再置于管式炉中高温碳化,最后经过酸洗、水洗和干燥得到。该碳纳米管大规模结构均匀,长度为8~15um,管径为20~100nm,且是末端开口的多壁碳纳米管。能够充当载体,应用于复合材料。在燃料电池中催化氧还原反应,应用于燃料电池。催化水合肼反应,作为传感器材料。具有磁性,应用于生物分离、水处理、水体检测、食品安全检测领域。
📄 2019100703550 📂 C01B32_16 👤 青岛科技大学 📅 2019-01-25
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本发明公开了一种碳纳米管连续化制备装置,包括与二氧化碳预处理单元连接的二氧化碳转化单元,热解炉的排气口与脱硫装置、过滤装置、氢气分离装置连接,热解炉的排渣口与二氧化碳转化单元连接,氢气分离装置与二氧化碳转化单元连接。与流化床反应器的进料口连接的供料装置与氢气分离装置连接;流化床反应器的进气口与二氧化碳转化单元的出气口连接,流化床反应器上设置有引风机;流化床反应器上设置有将碳纳米管排出的排料口;流化床反应器出气口与二氧化碳转化单元连接。本发明还提供一种碳纳米管连续化制备装置的制备方法。本发明采用上述碳纳米管连续化制备装置和制备方法,能够实现碳纳米管的连续化生产,降低能源的消耗,实现循环生产。
📄 2021108022742 📂 C01B32_164 👤 青岛科技大学 📅 2021-07-15
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本发明公开了一种利用微流化床制备的半焦基催化剂生产碳纳米管的方法,包括以下步骤:将粒煤置于热解炉内热解;将煤半焦颗粒进行研磨、筛分得到粉状半焦,使用盐酸或硝酸溶液进行洗涤,用去离子水清洗,干燥后得到半焦粉末备用;取适量半焦粉末送入微流化床反应器内,将浸渍溶液连续泵入微流化床反应器内充分混合,收集半焦粉末进行洗涤、干燥、烘焙;将制得的半焦催化剂活化后放入流化床反应器内,通入甲烷气体,收集得到的碳纳米管。本发明采用煤热解半焦作载体、借助微流化床反应器进行催化剂制备,然后将制备的催化剂应用到以温室气体甲烷为原料生产碳纳米管的过程,在实现低价值半焦及温室气体有效利用的同时产生了高附加值碳纳米管材料。
📄 2021108952597 📂 C01B32_162 👤 青岛科技大学 📅 2021-08-05
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本发明提供一种复合电磁波吸收材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域。制备方法包括如下步骤:CoZn‑MOF的合成;中空CoNi‑LDH/MOF的合成;CoNi/CNT/HCNs的合成:提供三聚氰胺,将所述三聚氰胺放置在加热容器的上游侧,将所述CoNi‑LDH/MOF置于加热容器的下游侧,然后对所述三聚氰胺和CoNi‑LDH/MOF进行升温并保温处理,然后降温获得CoNi/CNT/HCNs,制备的复合电磁波吸收材料CoNi/CNT/HCNs介电损耗特性强,具有优异的电磁波吸收性能。
📄 2022108020173 📂 C01B32_162 👤 安徽大学 📅 2022-07-08
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本发明公开了一种自支撑基底负载普鲁士蓝复合材料的制备方法及其应用,涉及钠离子电池正极材料技术领域,该方法包括:将自支撑基底经等离子体亲水处理后,通过“浸泡‑氧化法”负载含铁前驱体作为形核位点;再经过以醇水混合液为溶剂的水热法生长普鲁士蓝纳米颗粒,得到自支撑基底负载普鲁士蓝复合材料。构建的复合材料具有多孔和柔性的特点,作为钠离子电池负极材料具有优异的倍率及循环性能。
📄 2023100605200 📂 C01B32_16 👤 浙江理工大学 📅 2023-01-18
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本发明提供了选择性掺杂氧化锰纳米材料,选择性掺杂氧化锰纳米材料成分及重量百分比为:多壁碳纳米管:95‑98%,MnO2:2‑5%,镧:0.1‑1%;选择性掺杂氧化锰纳米材料包括多壁碳纳米管的酸洗过程、一次水洗过程、一次干燥过程、多壁碳纳米管的复合过程、过滤过程、二次水洗过程和二次干燥过程;本发明中选择性掺杂氧化锰纳米材料,在其中添加镧元素,从而通过镧元素的引入达到提高复合材料导电性的目的。
📄 2023114291054 📂 C01B32_168 👤 广东海洋大学 📅 2023-10-31
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本发明公开了种超细金刚石‑碳纳米管纤维复合材料的制备方法,是采用可纺碳纳米管阵列,通过阵列拉膜得到碳纳米管薄膜,拉膜的同时在所述薄膜表面喷洒超细金刚石悬浮液,然后对喷洒超细金刚石悬浮液后的碳纳米管薄膜进行加捻,得到超细金刚石‑碳纳米管纤维,进步热处理得到超细金刚石‑碳纳米管纤维复合材料。通过本发明的方法,可纺出不同直径大小的复合纤维;超细金刚石和碳纳米管以碳碳键结合,具有较高的力学性能、导电性及反应活性。该复合材料用于制作超细磨料工具,在电化学领域也有广泛应用前景。
📄 2016111215538 📂 C01B32_168 👤 华侨大学 📅 2016-12-08
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本发明属于复合材料技术领域的碳纳米管制备技术,尤其是一种封装磁性颗粒的针状碳纳米管及其制备方法。本发明的碳纳米管形貌为针状,其特点是具有粗端和细端,粗端直径为140~220nm,细端直径为35~65nm,针状碳纳米管的长度为1.5~4.0μm,其中封装有磁性颗粒。具体制备方法为:将催化剂前体铁盐在溶剂中溶解,加入碳源并搅拌,蒸干溶剂后得到催化剂与碳源的混合物粉末,将混合物在流动惰性气氛下升温至设定温度,并在设定温度保温一定时间,得黑色粉末为封装磁性颗粒的针状碳纳米管,在升温和保温过程中,可以通过改变气体流速、保温温度以及催化剂与碳源的质量比调控碳纳米管的形貌。
📄 2022100313369 📂 C01B32_162 👤 燕山大学 📅 2022-01-12
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一种碳纳米管分散装置

2016104946327 · 青岛科技大学
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一种碳纳米管及利用PET制备碳纳米管的方法

2017103153407 · 西安理工大学
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一种碳纳米管分散和定向捕集装置

201810263383X · 青岛科技大学
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一种过渡金属填充碳纳米管、制备方法及应用

2019100703550 · 青岛科技大学
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一种碳纳米管连续化制备装置和制备方法

2021108022742 · 青岛科技大学
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复合电磁波吸收材料及其制备方法和应用

2022108020173 · 安徽大学
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选择性掺杂氧化锰纳米材料

2023114291054 · 广东海洋大学
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