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]一种α-三氢化铝的粒径控制方法-CN202111649590.7在审
  • 王政;王栋 - 北京珺政慧通科技有限公司
  • 2021-12-30 - 2022-03-15 - C01B6/06
  • 本发明涉及高能量密度材料制备技术领域,具体公开了一种α‑三氢化铝的粒径控制方法,包括下述步骤:步骤一:按照体积比1~5g:10ml分别量取甲苯、乙醚,继而混合加入到反应容器中,机械搅拌10~20min,转速为100~200r/min,得到混合溶液A;继而按照分子筛与乙醚的质量体积比为1~3g:10ml将分子筛加入到混合溶液A中,干燥48~72h,过滤取出分子筛,得到混合溶液B;步骤二:按照氢化铝锂与乙醚的质量体积比1~2:48~63称取氢化铝锂,继而分别按照氢化铝锂与铝粉质量比30~45:5~7.5,氢化铝锂与氯化铝粉质量比30~45:40~70,一种α‑三氢化铝的粒径控制方法,巧妙采用了通过控制反应物混合速度以及磁力搅拌作用时间的方法实现了α‑三氢化铝晶体的粒径控制,得到了粒径分布集中,纯度≥99.95%的α‑三氢化铝晶体。
  • 一种氢化粒径控制方法
  • [发明专利]一种α-三氢化铝的包覆工艺-CN202111646621.3在审
  • 王政;王栋 - 北京珺政慧通科技有限公司
  • 2021-12-30 - 2022-03-11 - C01B6/06
  • 本发明涉及含氢化合物制备技术领域,具体为一种α‑三氢化铝的包覆工艺,包括以下步骤:S1:按照质量比为10:20~30:1~2:1~3称取NaH、AlCl3、LiBH4与氧化石墨烯粉末;按照NaH与无水乙醚质量体积比为1g:50~80ml量取无水乙醚;按照氧化石墨烯与异丙醇的质量体积比为1g:30~50ml量取异丙醇;S2:制备混合包覆液并对其超声分散;S3:制备混合溶液A并通入高纯氩气;S4:制得氧化石墨烯包覆的α‑三氢化铝;有效解决了传统制备体系过程复杂,稳定性提升效果有限,成本高,效率低,难以实现批量化生产的问题,反应制备条件温和,容易控制,α‑三氢化铝产率高,不产生三废等副产物,符合科学、绿色、环保的可持续发展理念,并适合大规模工业化生产,具有显著的经济效益与社会效益。
  • 一种氢化工艺
  • [发明专利]一种细粒度α-三氢化铝的制备方法-CN202110252052.8有效
  • 邱贤平;朱朝阳;庞爱民;郭翔;张思;王洋;何源鹏;王小波 - 湖北航天化学技术研究所
  • 2021-03-08 - 2022-03-04 - C01B6/06
  • 本发明提供了一种细粒度α‑三氢化铝的制备方法,包括:步骤1,将间四甲基苯二甲基双十八烷基脲加入有机液体中加热溶解,静置降温后形成凝胶材料;步骤2,将α‑三氢化铝加入凝胶材料中;步骤3,对凝胶材料中的α‑三氢化铝实施研磨;步骤4,对研磨后的α‑三氢化铝实施洗涤、烘干。本发明提供的在研磨过程中引入超分子凝胶材料制备细粒度α‑AlH3的制备方法,间四甲基苯二甲基双十八烷基脲制备的超分子凝胶材料具有触变性,确保超分子凝胶材料在研磨过程中处于溶胶状态,研磨过程中α‑AlH3均匀分布在超分子凝胶材料中,由于超分子凝胶材料可以减少α‑AlH3颗粒之间的摩擦作用,及时转移走研磨过程中产生的热量,得到的细粒度的α‑AlH3产品D50小于20μm。
  • 一种细粒度氢化制备方法
  • [发明专利]乙锗烷收集纯化设备及其安全控制方法、装置和系统-CN202010830182.0有效
  • 陈国富;龚施健 - 博纯材料股份有限公司
  • 2020-08-18 - 2021-08-06 - C01B6/06
  • 本发明涉及一种乙锗烷收集纯化设备及其安全控制方法、装置和系统,该乙锗烷收集纯化设备包括:冷却液存放容器和置于冷却液存放容器中的冷阱,含乙锗烷气体经阀门和管路进入所述冷阱;尾气吸收塔与所述冷阱的尾气出口相连通;加注装置与所述冷阱的乙锗烷出口相连通,并将乙锗烷注入钢瓶;预警装置包括多个传感器和与所述传感器通信连接的中央处理器,所述传感器获取乙锗烷收集纯化设备的安全影响参数,并传送给中央处理,所述中央处理器判定所述安全影响参数高于或低于对应的安全阈值,则发出报警信号。通过预警装置的设置,在冷凝装置温度过高、过低或尾气回收达到体积阈值时,能够及时发出预警,以避免发生生产事故,提高了生产安全性。
  • 乙锗烷收集纯化设备及其安全控制方法装置系统
  • [发明专利]一种非晶GeH的高压制备方法-CN201911213390.X有效
  • 李全军;荆晓玲;赵海洋;杜轶;刘冰冰 - 吉林大学
  • 2019-12-02 - 2021-06-08 - C01B6/06
  • 本发明提供了一种非晶GeH的制备方法,属于非晶GeH制备技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将晶体GeH、压力标定物和传压介质密封在金刚石对顶砧压机的腔体内,调节腔体内的压力,得到非晶GeH。本发明在密封的金刚石对顶砧压机中,对GeH施加压力,使GeH的非晶化过程在室温条件下能够实现,且在制备过程中不易引入杂质,能够获得纯净的非晶态GeH。且本发明提供的方法操作简单,重复性好。
  • 一种geh高压制备方法
  • [发明专利]一种砷烷的合成提纯方法-CN202011385329.6在审
  • 陈国富;龚施健;于胜;陈金彬;林海宁 - 深圳市博纯半导体材料有限公司;博纯材料股份有限公司
  • 2020-12-01 - 2021-03-19 - C01B6/06
  • 本发明涉及一种砷烷的合成提纯方法,包括:步骤一:将锌粉和砷粉放入石英器皿内混合均匀再置于不锈钢反应罐内抽真空并充入高纯惰性气体,加压加热得到砷化锌粉末;步骤二,砷化锌粉末至于反应器中,加入稀硫酸反应生成粗制砷烷气体;步骤三,将粗制砷烷气体通入吸附装置得到砷烷气体;步骤四,使用液氮冷阱捕集砷烷气体,使砷烷气体冷凝为液态砷烷,使用真空泵抽去不凝气体并取下冷肼外的液氮罐,使砷烷挥发,得到纯净的砷烷气体;步骤五:将纯净的砷烷气体通入预先处理过的洁净钢瓶中进行保存,得到成品。能够有效减少砷烷气体内的杂质,提高本发明所述砷烷的纯度,同时,将吸附剂的加入和分子筛的选择放在一个装置内进行能够提高反应效率。
  • 一种合成提纯方法
  • [发明专利]一种高纯锗烷的纯化生产工艺及其生产系统-CN202010760970.7在审
  • 曹小林;裴友宏;何西;程紧 - 江西华特电子化学品有限公司
  • 2020-07-31 - 2020-10-16 - C01B6/06
  • 一种高纯锗烷的纯化生产工艺及其生产系统,纯化生产工艺包括以下步骤:对吸附器填装吸附剂;配置碱性液体通入碱洗器;用氦气抽空置换多个系统容器和管道,并活化吸附器;将冷凝器和冷阱预冷冻;将锗烷粗品脱除二氧化碳杂质;锗烷粗品脱除水分;锗烷粗品进入吸附器中深度脱除杂质;锗烷粗品在冷阱中分离锗烷和氢气;锗烷粗品冷阱内深度脱除杂质;收集得到高纯锗烷。纯化生产系统,包括:锗烷生产系统和锗烷纯化系统;锗烷纯化系统包括:碱洗器、冷凝器、1#吸附器、2#吸附器和冷阱;本方案一种高纯锗烷的纯化生产工艺,其方法简单和易于操作,能制备高纯度5.5N锗烷,克服了现有技术中制备高纯度锗烷需要投资大、效率低和纯度低等技术问题。
  • 一种高纯纯化生产工艺及其生产系统
  • [发明专利]一种锗烷生产工艺-CN202010691413.4在审
  • 徐立;刘辉;黄加斗 - 重庆凯益特种气体有限公司
  • 2020-07-17 - 2020-10-16 - C01B6/06
  • 本发明公开了一种锗烷生产工艺,包括NaOH溶液的配制、溶液A的配制、溶液B的配制、浓硫酸溶液的装料及将溶液A、溶液B及浓硫酸进行混合发生化学反应合成锗烷,其中锗烷的合成采用DSC自动化合成。本发明以GeO2、NaOH、NaBH4及H2SO4作为原料反应生产锗烷,整个过程中只生成锗烷气体和少量H2,其他生成物均为液体,从而使生产的锗烷纯度及转化率均很高,而H2对锗化氢转化为单质锗的过程影响很小,因此不需要进行杂质分离从而节约成本,适于大量生产。此外,本发明先完成相应原料溶液的配制,然后采用DSC自动化操作合成锗烷,使整个生产过程得到精确的控制,且其操作简单,避免操作人员直接与NaBH4溶液和浓硫酸接触,实现安全生产。
  • 一种生产工艺
  • [发明专利]AlH3-CN201711005098.X有效
  • 李磊;何云凤;杜芳;顾健;陶博文;胡建江 - 湖北航天化学技术研究所
  • 2017-10-25 - 2020-09-22 - C01B6/06
  • 一种AlH3/功能化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,以AlH3与功能化石墨烯为起始原料,在常温下通过溶剂‑非溶剂法制备了AlH3/功能化石墨烯复合材料。包括:S1:将AlH3配置成悬浊液A;S2:配置功能化石墨烯分散液B;S3:将A与B充分混合后,滴加表面活性剂C、非极性溶剂D,完成AlH3与功能化石墨烯自组装。本发明工艺简单,易于操作,便于工业化生产,采用极微量的功能化石墨烯可使AlH3完全包覆且石墨烯包覆量可调节,由于石墨烯优良的力学性能和化学稳定性,在不影响AlH3氢含量的前提下,有效的提高了AlH3在推进剂等领域应有中的安全性。
  • alhbasesub

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