本发明涉及碳化硅制备技术领域,尤其涉及一种高纯碳化硅材料的制备方法。其以稻壳为原料,包括以下步骤:稻壳预处理,将稻壳依次以水、丙酮、乙醇浸泡,分别浸泡4~8h,然后于110-130℃下烘干11-13h,烘干后磨碎并均匀分散于水热釜;于水热釜加入体积为水热釜容积30%~60%的乙醇,并将水热釜置于150~200℃下8~12h,然后过滤并洗涤固体物,并将固体物于80~120℃下干燥4~8h得到预处理后的稻壳产物;一次碳化;除杂活化,将得到的产物与固体碱和去离子水以1:(2~5):50的质量比混合后搅拌23~25h,然后于80~100℃下干燥11~13h,蒸发掉75~85%的去离子水;二次碳化;酸洗除杂;硅化;产品除杂。通过本发明的方法可简单、有效、节能地制备得到高纯度碳化硅。
📄 2019104267955
📂 C01B32_977
👤 浙江工业大学
📅 2019-05-22
本发明公开了一种纳米SiC颗粒的制备方法,特别是一种激光辐照+溶胶凝胶复合制备纳米SiC颗粒的方法,其步骤:1)采用溶胶凝胶法制备SiO2凝胶,将SiO2凝胶均匀涂抹在石墨基板上;2)以SiO2与石墨转变的物性参数选择激光能量密度参考值,通过激光能量密度的参考值选择所需激光工艺参数;3)利用步骤2)的各项数据,采用激光照射步骤1)所制备的涂层,对所获得的产物进行测试、分析,获得制备纳米SiC颗粒的最佳激光能量密度设定值,达到制备纳米SiC颗粒的目的。其解决了“简化纳米SiC颗粒制备工艺”的技术问题,本发明具备纳米SiC颗粒的制备工艺简单,制备温度低,生产周期短等优点。
📄 2018104290957
📂 C01B32_97
👤 浙江工业大学之江学院
📅 2018-05-08
本发明公开了一种含SIC绒毛的石墨烯纸热界面材料,包括SiO2浆料,所述SiO2浆料包括55‑65%的水、0‑1%的润湿剂、0‑1%的消泡剂、5‑15%的水性树脂、0‑1%的分散剂、15‑25%的纳米SiO2、0‑1%的PH调节剂和5‑15%的防沉剂,按照上述各重量组分的配比材料,依次将水、分散剂、润湿剂、纳米Si02粉体、消泡剂、pH调节剂、防沉剂和水性树脂加入到容器中,并在加入原料的同时进行机械搅拌。该含SIC绒毛的石墨烯纸热界面材料采用改良hummers法制备的氧化石墨烯溶液(GO)和SiO2水溶胶作为原材料,简单易得,采用超声混合、真空抽滤、电磁感应快速退火、真空烘干等简便的方法,用几个简单的步骤就可以制得高性能的热界面材料。
📄 2020114218888
📂 C01B32_97
👤 东莞烯事达新材料有限公司
📅 2020-12-08
本发明公开了一种利用可再生资源或废弃物为碳源制备碳化硅纳米线的方法。将可再生资源或废弃物蓬松化处理得到蓬松均匀分布的预处理材料;置于裂解炉中,抽真空排除氧后通入氮气至常压,而后在高温下裂解获得蓬松均匀的碳材料;将含碳二氧化硅干凝胶粉置于坩埚底部,然后将碳材料放置于上部,盖上坩埚盖;将坩埚置于高温烧结炉内,后抽真空冲入氮气至压力,在高温下反应,反应结束后冷却得灰绿色的碳化硅纳米线产物;置于马弗炉内加热保温,除去残余的碳,获得碳化硅纳米线。本发明将废弃物变废为宝,成本低,工艺流程简单,易实现规模产业化制备,有利于减少碳排放,有利于环境保护,节约能源,具有重要的实际应用意义。
📄 2021115803281
📂 C01B32_97
👤 浙江理工大学
📅 2021-12-22
本发明公开了一种碳化硅纳米纤维气凝胶的制备方法。包括以下步骤:1)通过溶胶凝胶法在碳纤维表面包覆SiO2凝胶;2)将表面包覆SiO2凝胶的碳纤维聚集体进行分散,得到蓬松的碳纤维毡;3)通过溶胶凝胶法制备SiO2/C凝胶粉;4)将SiO2/C凝胶粉铺设在坩埚底部,将步骤2)制备的蓬松碳纤维毡放至SiO2/C凝胶粉上方,盖上坩埚盖;5)将步骤4)的坩埚置于高温气氛炉内,在高温条件下,制备得到碳化硅纳米纤维气凝胶。本发明制备的气凝胶由碳化硅纳米纤维三维空间交织构筑而成,孔隙结构可控,制备工艺简单,反应充分无需后续煅烧处理,产物宏观形貌可控,容易实现气凝胶大尺寸及规模化生产制备。
📄 2020116124372
📂 C01B32_97
👤 浙江理工大学
📅 2020-12-30
本发明提供一种Si5C3微纳米材料及其制备方法,属于微纳米材料合成领域。以氧化硅粉为硅源,以腐植酸碳源,添加氯化钠等辅助试剂于管式炉中加热到500‑700℃,然后直接冷却或保温后冷却至室温,最后经除杂干燥制得Si5C3纳米粒子组装的微米片。该种方法产率高,反应温度低,反应时间短,节约能源,可重复性好,操作简单、无污染、辅助反应的反应物和生成物易清除,有利于该类Si5C3微纳米材料的大量生产。
📄 2021114532757
📂 C01B32_97
👤 陕西科技大学
📅 2021-11-30
本申请公开了一种自生长纳米线增强碳化硅气凝胶材料及其制备方法,将乙醇、对苯二甲醛、硅氧烷、氨基硅氧烷、去离子水和酸混合均匀,充分反应得到溶胶;溶胶加热制得凝胶A;凝胶A进行多次有机溶剂置换后进行干燥得到气凝胶A;气凝胶A浸渍于第一步制得的溶胶中得到混合物;混合物加热得到凝胶B;凝胶B进行有机溶剂置换后进行干燥得到气凝胶B;重复浸渍、加热、置换和干燥,最终气凝胶进行高温热处理得到自生长纳米线增强的碳化硅气凝胶。
📄 2023100494138
📂 C01B32_977
👤 南京信息工程大学
📅 2023-02-01
本发明涉及一种碳化硅纳米材料及其制备方法,碳化硅纳米材料为纳米带状结构。碳化硅纳米材料的制备方法包括如下步骤:以一氧化硅为硅源,以碳纳米管为碳源制备得到一氧化硅和碳纳米管的混合分散液,硅源和碳源按照硅元素与碳元素的摩尔比(0.5-3):1投料混合;对分散液进行干燥,得到前驱体;将前驱体在真空度为0.03-0.1MPa,温度为1000-1400℃的条件下煅烧,得到粗产物;对粗产物进行除硅处理得到碳化硅/碳纳米管复合物,将碳化硅/碳纳米管复合物在空气或氧气气氛下焙烧,得到碳化硅纳米带,根据本发明的方法以碳纳米管为碳源制备的碳化硅材料为碳化硅纳米带,且原料易得,工艺简单,设备要求低,成本低,有利于实现碳化硅纳米带的规模化生产。
📄 2019102185787
📂 C01B32_97
👤 武汉工程大学
📅 2019-03-21
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种低温合成纳米碳化硅的方法,该方法主要包括:将洁净的稻壳在空气气氛中热处理,将热处理的产物与适量的NaCl、KCl和Mg粉混合,在惰性气氛中还原热处理,产物经酸洗、干燥,制得含微量氧和碳的纳米硅粉;将硅粉与镁粉、碳源混合,在惰性气氛、550~750℃热处理,热处理产物经酸浸泡、清洗、真空干燥,得到纯净的纳米碳化硅材料,产率达到96%以上。本发明以稻壳为主要原料,制得纳米碳化硅材料,实现农业废弃物的循环利用;同时,本发明的制备工艺简单,效率高,合成温度低,成本低廉,可直接用于工业化生产。
📄 2022105791719
📂 C01B32_977
👤 安徽工业大学
📅 2022-05-25
本发明公开一种碳化硅纳米管的制备方法,包括以下步骤:在水浴下向埃洛石的悬浊液中滴加八烷基三甲基溴化铵溶液,滴加完毕后再滴加丙酮,滴加完毕后于相同条件下继续搅拌,最后离心分离,洗涤烘干并研磨;将粉末置于管式炉中通N2保护下碳化,将碳化后的固体物放入瓶中,加入盐酸溶液,搅拌,固液分离,洗涤,烘干;将得到的颗粒置于管式炉中,在氩气保护下,程序升温煅烧后冷却至室温,将煅烧的产物浸泡于氢氟酸与盐酸的混合酸中,清洗掉未反应二氧化硅,用去离子水洗涤烘干,得到碳化硅纳米管。该方法以埃洛石中的硅为原材料,充分利用埃洛石的管状结构,原料来源廉价,过程可控,易于实现工业化生产。
📄 2015105118644
📂 C01B32_97
👤 北京知产汇科技有限公司
📅 2015-08-19