专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]化学气相流反应制备碳纳米管与硅复合薄膜材料的方法-CN202211129512.9在审
  • 钟小华 - 武汉市碳翁科技有限公司
  • 2022-09-16 - 2022-12-09 - C01B32/16
  • 一种化学气相流反应制备碳纳米管与硅复合薄膜材料的方法,先向高温反应炉中炉管的进料端持续通入合成载气、原料,并使用加热装置对炉管进行加热,再进行化学气相流反应以生成连续的碳纳米管聚集体,在合成载气作用下沿炉管向前运动的碳纳米管聚集体行至调整口的下方时,经调整口输入的硅烷与碳纳米管聚集体相接触,并进入碳纳米管聚集体的内部,同时,硅烷热解形成的硅纳米颗粒沉积在碳纳米管聚集体上以获得复合聚集体,该复合聚集体在载气的作用下继续沿炉管向前运动,直至进入纺膜机构中进行辊压成膜以获得所述的碳纳米管与硅复合薄膜材料。本设计不仅额外物质的结合效果较佳,而且不会降低最终获得的碳纳米管薄膜材料的质量。
  • 化学气相流反应制备纳米复合薄膜材料方法
  • [发明专利]一种具有良好抗压性能的碳纳米管复合材料及其制备方法-CN202211165913.X在审
  • 刘德承;彭雪梅 - 南通市盛远石墨烯新材料有限公司
  • 2022-09-23 - 2022-12-09 - C01B32/168
  • 本发明属于碳纳米管技术领域,公开了一种具有良好抗压性能的碳纳米管复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1:将氧化石墨烯粉体置于去离子水中,同时加入发泡剂,搅拌均匀后,超声分散2‑4min,得到氧化石墨烯浆料;S2:在上述氧化石墨烯浆料中加入酸化的碳纳米管,搅拌均匀后,超声分散2‑4min,得到混合浆料;S3:将混合浆料置于烘箱内进行烘干去水,在110‑120℃的温度下得到混合粉料;S4:将上述混合粉料内加入乙二醇和发泡剂,进行二次发泡,以1000r·min的转速充分混合30min,得到发泡浆料,S5:将制得的发泡浆料放入200‑600℃的马弗炉中,进行退火处理,加热20‑30min,冷却至常温后得到碳纳米管复合材料,本发明方法制得的碳纳米管复合材料混合均匀,密度小,抗压能力强。
  • 一种具有良好抗压性能纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种长阵列碳纳米管的制备装置及制备方法-CN202110642911.4在审
  • 靳玉广;杨裕生;彭江;周春梅;戴翼虎;杨艳辉 - 南京行创新材料有限公司
  • 2021-06-09 - 2022-12-09 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种长阵列碳纳米管的制备装置,所述装置包括气流粉碎装置和至少两级串联的反应器,片层催化剂通过气流粉碎装置送入第一级反应器中,第一级反应器的顶部设有出气口,底部设有进气口,第一级反应器的出气口与位于第二级反应器顶部的回收室I连接,回收室I内设有气固分离装置,回收室I将收集的固体物料送入第二级反应器中,第二级反应器底部设有进气口。本发明还公开了采用上述装置制备长阵列碳纳米管的方法。本发明能够利用片层催化剂实现长阵列碳纳米管的宏量制备,克服了现有利用片层催化剂制备阵列碳纳米管时制得的阵列碳纳米管长度不均匀、生长倍率不高的问题,本发明能够有效提高片层催化剂的分散性,从而使碳纳米管始终具有足够的生长空间,进而实现了长度在20μm以上且长度均匀的阵列碳纳米管的大批量制备。
  • 一种阵列纳米制备装置方法
  • [实用新型]一种大平面多层连续生产碳纳米管的气相沉积炉-CN202221718256.2有效
  • 梅园春 - 南昌亦丰纳米材料有限公司
  • 2022-07-05 - 2022-12-06 - C01B32/164
  • 本实用新型公开了一种大平面多层连续生产碳纳米管的气相沉积炉,气相沉积炉炉体外部由钢板密封,控制柜连接炉体一侧的发热管导热带,炉体一侧还设置有气体进气管,炉体的另一侧设置有多层催化剂进料口,催化剂进料口处设置有催化剂进料口密封盖板;炉体的前端设有推杆,推杆与推板连接;炉体的后端设置有检修板,打开检修板方便检修炉膛内的设施,炉体的后端通过出料斗密封锁扣连接出料斗,出料斗上设置有出料斗导流阀;炉体的内膛由整体浇涛的碳化硅层板做成多层,炉膛内排列有多层发热管;气体通过流量计进入进气管,进气管连接炉膛内的气流喷管。本实用新型生产出的纳米材料纯度高,能耗小,提高了生产效率促进了纳米材料的市场应用。
  • 一种平面多层连续生产纳米沉积
  • [发明专利]一种锂离子电池用导电剂、负极和制备方法以及锂离子电池-CN202211228553.3在审
  • 何姿颖;魏飞;张晨曦 - 清华大学
  • 2022-10-09 - 2022-11-29 - C01B32/168
  • 本发明提供了一种锂离子电池用导电剂、负极和制备方法以及锂离子电池,其中,导电剂是纯单壁碳纳米管在范德华作用力下自组装形成的单壁碳纳米管网状结构,即,导电剂只含有单壁碳纳米管这一种成分,制备过程中无需加入分散剂等添加剂,有效保证导电剂纯度的同时,简化了导电剂的制备过程;并且,将该导电剂用于锂离子电池用负极时,电极充放电过程中,即使负极活性材料与电解液会发生副反应,在负极表面生成SEI膜,但由于单臂碳纳米管网状结构的导电剂与负极活性材料之间具备良好的电接触性能,能有效缓解因电极副反应(生成SEI膜)引起的电导率下降、失去电接触等问题。
  • 一种锂离子电池导电负极制备方法以及
  • [发明专利]一种利用CO2-CN202211172353.0在审
  • 顾鹏;余龙;陈坤林;邱华 - 江南大学
  • 2022-09-26 - 2022-11-29 - C01B32/162
  • 本发明涉及一种碳纳米管纤维的制备方法,利用浮动催化化学气相沉积法(FCCVD)生产碳纳米管并连续纺丝,生产了碳纳米管纤维。本发明所述的碳纳米管纤维由以下重量分数比的原料制成:纳米金(催化剂)1~2%、二茂铁(催化剂)1~2%、噻吩(催化助剂)0.5~1%、去离子水(供氧剂)5~6%、及有机溶剂90~95%。本发明碳纳米管纤维利用CO2作为碳源,有效解决了温室效应源头问题,所生产的碳纳米管纤维及纱线具有优异的机械性能和电学性能。本发明所用方法简单,制备工艺简单易操作,能够大规模生产。
  • 一种利用cobasesub
  • [发明专利]碳纳米管的制备方法-CN202110370018.0有效
  • 马伟斌;张权;杨锦;张洋岳 - 焦作集越纳米材料技术有限公司
  • 2021-04-07 - 2022-11-29 - C01B32/162
  • 本发明涉及碳纳米管制备技术领域,公开一种碳纳米管的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将催化剂前体Fe3O4@NiFe‑LDH、Fe3O4@CoFe‑LDH或Fe3O4@CoFeNi‑LDH置于真空管式炉中,在还原气氛下进行还原,得到催化剂;通入碳源气体和氢气进行裂解反应,得到含有碳纳米管的固体物料;将固体物料进行一次酸洗等多步处理,将一次分离液体、二次分离液体、三次分离液体和四次分离液体混合,并进行三次超声分散,然后离心分离,得到五次分离液体和五次分离固体;将五次分离液体在超声振荡下微孔过滤,过滤得到的固体与五次分离固体混合,得到碳纳米管。该制备方法制得的碳纳米管产率高、纯度高。
  • 纳米制备方法
  • [发明专利]碳材料的原位制备方法及连续生长装置-CN202211045568.6在审
  • 白文娟;楚电明;何燕;高辰宇;董乾鹏;张天乐;吉宗超 - 青岛科技大学
  • 2022-08-30 - 2022-11-25 - C01B32/162
  • 本发明提供了碳材料的原位制备方法及连续生长装置,属于化工及材料技术领域。用以连续原位生长所述碳材料,至少包括以下步骤:在具有保护气体的反应器的催化区中至少加入基体和金属基溶液静置,待所述基体表面与所述金属基溶液接触并发生化学反应并置换出催化剂;控制催化反应进程,至少将所述催化区的所述基体和金属基溶液送入所述反应器的反应区;至少处于所述反应区的所述基体,在所述催化剂、碳源及温度的作用下,在所述催化剂上原位生长出所述碳材料;取出所述反应区的所述基体及所述碳材料,重复以上步骤以连续生长所述碳材料,本申请解决了低成本高效环保连续制备碳材料的问题。
  • 材料原位制备方法连续生长装置
  • [发明专利]一种三维阵列碳纳米管及其制备方法-CN202210938975.3在审
  • 官操;张海峰;刘洋;许雪雅;孟婷 - 西北工业大学
  • 2022-08-05 - 2022-11-22 - C01B32/162
  • 本发明一种三维阵列碳纳米管及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域;所述碳纳米管单根直径为30‑50nm,长度为2‑3μm。制备方法步骤为:步骤1:在基底上生长氧化物纳米阵列作为模板,并在烘箱中干燥完全;步骤2:在步骤1得到的氧化物纳米阵列上包覆碳层;步骤3:在400‑800℃下进行化学气相沉积CVD反应,在反应过程中去除模板以及完成表面碳化过程,最终得到所述三维阵列碳纳米管。本发明制备工艺简单,成本低廉,易于调控,可大规模生产。可用于催化、能源及复合材料等领域。与传统方式制备的无序堆叠的碳纳米管相比,本发明制备了高度有序的垂直氮掺杂碳纳米管(V‑CNTs)。
  • 一种三维阵列纳米及其制备方法

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