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]一种硝酸根插层的镁铝水滑石制备方法-CN201910954363.1有效
  • 王艳力;刘嘉亮;闫大帅;宋大雷;张萌 - 哈尔滨工程大学
  • 2019-10-09 - 2022-04-05 - C01F7/00
  • 本发明提供一种硝酸根插层的镁铝水滑石制备方法,将NaOH溶液滴定在L‑组氨酸溶液中等到L‑组氨酸底液;将L‑组氨酸底液倒入容器中,通入氮气,在氮气保护、20‑30℃的温度和剧烈搅拌的条件下,将硝酸镁、硝酸铝混合溶液滴加到L‑组氨酸底液中,之后恒温搅拌得到得到镁铝水滑石悬浊液;将制得的镁铝水滑石悬浊液倒入反应釜中,水热处理;将水热处理后的镁铝水滑石悬浊液离心,洗涤,烘干得到硝酸根插层的镁铝水滑石;本发明所制得的镁铝水滑石产量高,结晶度好,可以代替传统的以硝酸钠为硝酸根来源的硝酸根插层的镁铝水滑石的制备方法。
  • 一种硝酸根插镁铝水滑石制备方法
  • [发明专利]一种母液循环制备镁铝水滑石的方法-CN202111175388.5在审
  • 刘志启;吴青山;赵鹏程;周自圆;李娜;焦玲丽 - 安徽大学绿色产业创新研究院
  • 2021-10-09 - 2021-12-24 - C01F7/00
  • 本发明公开了一种母液循环制备镁铝水滑石的方法,包括以下步骤:S1、取用镁源和铝源加入至碳酸氢钠溶液中配成混合浆料。S2、将混合浆料恒温搅拌反应;S3、步骤S2反应结束后抽滤得到滤饼、滤液,通过滤饼得到镁铝水滑石。S4、向滤液通入CO2得碳酸氢钠溶液。S5、取用步骤S4得到的碳酸氢钠溶液并重复步骤S1‑S4。本发明操作步骤简单,成本低,无废液产生,所用所有液体均可循环重新参与反应且无副产物和废水产生,原子利用率高,符合绿色化学理念和国家环保要求。本发明所制备的镁铝水滑石产物具有原料来源广,粒径分布小、副产物少、纯度高、形貌规整、不含难除去的阴离子等特点。
  • 一种母液循环制备镁铝水滑石方法
  • [发明专利]一种高纯度水滑石及其制备方法-CN202011091888.6有效
  • 杨晓进;郑彤;唐阳;万平玉 - 北京化工大学
  • 2020-10-13 - 2021-12-24 - C01F7/00
  • 本发明提供了一种高纯度水滑石及其制备方法,涉及水滑石材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将金属复合材料和水溶液混合,进行水解反应,得到水滑石;所述金属复合材料的制备原料包括铝和第二类金属;所述水溶液的pH值为1~12。本发明以金属复合材料为原料,在特定pH值水溶液中进行水解,反应过程中产生氢气,具有纯化产品和提高产品比表面积的双重作用;反应产物经简单冲洗、干燥,即可得到不含杂质阴离子的高纯度水滑石。
  • 一种纯度滑石及其制备方法
  • [发明专利]一种形貌可控的镁铝纳米水滑石及其制备方法-CN201810784601.4有效
  • 刘伟生;王莹;王文杰;窦伟;刘伟 - 兰州大学
  • 2018-07-17 - 2021-12-10 - C01F7/00
  • 本发明公开了一种形貌可控的镁铝纳米水滑石及其制备方法,其技术方案的要点是,通过调节原料的配比,以及PH值与产物的晶化时间,在常温常压的条件下,形成对镁铝纳米水滑石结构的调控。本发明提出了一种操作极为简单,条件温和,产率高,纯度高的制备镁铝纳米水滑石的新方法,制备得到的镁铝纳米水滑石形貌可控为花苞状,并且可通过晶化时间的改变实现对花苞状水滑石尺寸大小的控制,制备得到的镁铝纳米水滑石性质稳定,易保存,使水滑石的表面积大幅度增大,能更有效地应用于污水处理等领域。
  • 一种形貌可控纳米滑石及其制备方法
  • [发明专利]制备水滑石的方法及其应用-CN202110908132.4在审
  • 张诚然;李涛;田大洲;施学金 - 云南创能斐源金属燃料电池有限公司
  • 2021-08-09 - 2021-11-26 - C01F7/00
  • 本发明公开了制备水滑石的方法及其应用。该制备方法包括:将铝‑空气电池电解废液与金属氧化物混合进行反应,以便得到反应液;对所述反应液进行压滤,以便得到滤饼前驱体和滤液;将所述滤饼前驱体与水混合进行砂磨,以便得到前驱体悬浮液;将所述前驱体悬浮液与缓冲剂混合,调节混合液的pH值至9~13后进行水热反应,以便得到反应浆料;将所述反应浆料与疏水改性剂混合进行改性反应,并对反应产物进行固液分离,以便得到水滑石和反应后液。该制备方法成本低廉、工艺流程短、环保无污染、回收产品附加值高,将制得的水滑石用作PVC的热稳定剂时可以同时兼顾PVC膜的热稳定性和高透明度。
  • 制备滑石方法及其应用
  • [发明专利]一种用于超级电容器的水滑石的制备工艺-CN202111022359.5在审
  • 乔心页 - 乔心页
  • 2021-09-01 - 2021-11-23 - C01F7/00
  • 本发明公开了一种用于超级电容器的水滑石的制备工艺,具体涉及水滑石制备领域,其具体步骤如下(1)制备氧化石墨烯;(2)制备混合盐溶液;(3)制备石墨烯‑混合盐溶液;(4)制备混合碱溶液;(5)水滑石的合成,所述步骤(5)中,进行恒温水浴的温度为80‑85℃,搅拌陈化的搅拌转速为1500‑1600rpm。本发明所公开的一种用于超级电容器的水滑石的制备工艺,采用低饱和共沉淀法进行制备所述水滑石,通过在制备混合盐溶液和制备石墨烯‑混合盐溶液时加入改性剂,用于实现混合盐溶液和制备混合碱溶液时的抗氧化能力,并且通过采用石墨烯,将其制备呈氧化石墨烯悬浮液,使得水滑石以石墨烯为载体,能够有效防止锌离子逃逸,可显著提高相应电极的使用寿命。
  • 一种用于超级电容器滑石制备工艺

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