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]一种超高纯度石英砂的制备方法-CN202310758550.9在审
  • 陈德志;王勇亮;职佳涛;田健;杨志国;徐妥夫;蔡维 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2023-06-26 - 2023-10-24 - C01B33/18
  • 本发明公开了一种超高纯度石英砂的制备方法,以有机硅源为原料,利用金属离子吸附剂和金属离子螯合剂去除有机硅源的金属杂质,然后将提纯后的有机硅源与超纯水进行反应,所得产物烘干后得到气孔开放的二氧化硅颗粒,再利用高温焙烧使二氧化硅气孔闭合,之后利用微波爆裂的方法去除二氧化硅中的包裹体,即得到超高纯度石英砂。本发明制备方法克服了现有技术中矿石提纯过程中金属离子杂质难以去除,制成成品后成品中含有金属杂质对产品质量带来影响以及石英砂包裹体较多、具有多孔结构致使石英砂纯度较低的问题,制得的石英砂纯度99.999%,具有良好的应用前景。
  • 一种超高纯度石英砂制备方法
  • [发明专利]一种二氧化硅气凝胶材料及其制备方法-CN202310821049.2在审
  • 张瑜;熊风;陈翠翠;杨志国;徐妥夫 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2023-07-05 - 2023-10-20 - C01B33/158
  • 本发明属于二氧化硅气凝胶技术领域,具体涉及一种二氧化硅气凝胶材料及其制备方法。本发明实施例提供的一种二氧化硅气凝胶材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将水玻璃加入硫酸中,待其形成凝胶后放入水中进行老化,得到湿凝胶;(2)将湿凝胶放入改性液中,在加热条件下进行改性处理,其中,所述改性液包括溶剂和改性剂;(3)将改性后的湿凝胶进行干燥处理,得到二氧化硅气凝胶材料。该方法无需进行水洗、醇洗等步骤,简化了制备过程,避免产生大量废水的同时降低了生产成本,缩短了制备时间;该方法无需额外的步骤来除去水玻璃中的Na+,进一步降低了制备成本,缩短了制备时间。
  • 一种二氧化硅凝胶材料及其制备方法
  • [发明专利]一种低导热系数纤维复合气凝胶湿法毡及其制备方法-CN202211320347.5有效
  • 王勇亮;陈德志;周蕊;陈翠翠;田健;徐妥夫 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2022-10-26 - 2023-09-12 - C04B30/02
  • 本发明公开了一种低导热系数纤维复合气凝胶湿法毡及其制备方法,按重量百分含量计,包括纤维50%‑80%,气凝胶20%‑50%;该气凝胶湿法毡,25℃导热系数≤0.016W/(m•K),300℃导热系数≤0.032W/(m•K),500℃导热系数≤0.064W/(m•K)。其制备方法为,首先对纤维进行分散,制成纤维悬浮液;输送到非织造成型设备网帘上,依次经沉积、真空滤水处理;然后对其喷洒溶胶胶液,于加热隧道中进行凝胶,打卷后送入浸泡老化罐;最后进行超临界干燥得到成品纤维复合气凝胶湿法毡。本发明制得的纤维复合气凝胶湿法毡具有优异的压缩性能且纤维结构十分均匀。具有密度低、不引入有机杂质、压缩性能好且隔热性能优异的特点。且该方法制备工艺简单,生产成本低廉,适合大规模生产。
  • 一种导热系数纤维复合凝胶湿法及其制备方法
  • [发明专利]一种低成本SiO2-CN202211604352.9在审
  • 王勇亮;陈翠翠;李振;陈德志;田健;徐妥夫 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2022-12-13 - 2023-03-17 - C04B30/02
  • 本发明公开一种低成本SiO2气凝胶的制备方法,包括如下步骤:将一定量的醇溶剂、去离子水、催化剂、硅源分别添加到溶胶罐内搅拌均匀并充分水解,得到溶胶A;将一定量的醇溶剂、硅溶胶分别添加到另一个溶胶罐中搅拌均匀,得到溶胶B;再将溶胶A与溶胶B以一定的比例混合形成凝胶,经醇溶剂浸泡老化,后经超临界干燥即得SiO2气凝胶。本发明以无机硅溶胶与有机硅酸酯共同作为硅源制备SiO2气凝胶,既兼顾了超临界干燥工艺高效、便捷的优点,又兼顾了无机硅源原料量大易得、价格低廉的长处,从技术上打破了传统超临界干燥制备SiO2气凝胶只能选取有机硅酸酯作为硅源的限制;大幅度降低了SiO2气凝胶制备的原材料成本,提升产品市场竞争力。
  • 一种低成本siobasesub
  • [发明专利]一种柔性气凝胶/碳泡沫多孔复合材料-CN202211595165.9在审
  • 武少卿;熊风;杨志国;徐妥夫;刘荣;张毅 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2022-12-13 - 2023-03-14 - C04B38/00
  • 本发明公开一种柔性气凝胶/碳泡沫多孔复合材料,由柔性碳泡沫与二氧化硅气凝胶复合而成;所述柔性碳泡沫是以三聚氰胺泡沫为基体处理而成。本发明创造性地采用三聚氰胺泡沫制备柔性碳泡沫,一方面使原料成本大大降低;更重要的是柔性达到了最优水平的同时,具有良好的回复性和一定的强度;同时,碳泡沫的多孔结构可以多重反射热辐射,高比表面积可有效负载SiO2气凝胶,以减弱热对流和热传导。采用柔性碳泡沫与二氧化硅气凝胶复合发挥不同材料性能上的优势及其复合优势,利用基体和增强体性能的协同优化作用,共同实现复合材料的隔热性能及力学性能的优化,使之具有优异的隔热保温、柔性性。
  • 一种柔性凝胶泡沫多孔复合材料
  • [发明专利]一种保冷用柔性SiO2-CN202211508212.1在审
  • 徐帆;刘袁辉;周蕊;武少卿;黄琨桃;徐妥夫 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2022-11-29 - 2023-02-24 - B32B9/00
  • 本发明公开了一种保冷用柔性SiO2气凝胶毡,所述气凝胶毡由混杂纤维毡和改性SiO2气凝胶复合而成,所述混杂纤维毡由无机纤维和有机纤维复合而成。所述柔性SiO2气凝胶毡通过硅基前驱体溶胶‑凝胶‑凝胶基材原位复合‑凝胶老化‑干燥‑覆膜等工艺进行制备。通过混杂纤维毡和改性SiO2气凝胶复合,使气凝胶毡在常温、低温下均具有优良隔热、疏水性能的同时,保持了较好的柔性,使之更适用于低温绝热工况,解决常规气凝胶复合材料具有低温脆性、施工柔性不够的问题。
  • 一种保冷用柔性siobasesub
  • [发明专利]一种锂离子电池硅碳负极材料及其应用-CN202211509406.3在审
  • 职佳涛;赵耀耀;蔡维;陈翠翠;徐妥夫;田健 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2022-11-29 - 2023-01-31 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其应用,为双层包覆的核壳结构,由内向外分别为硅核、多孔硅氧化合物缓冲层和碳层;各层所占质量分数为:硅核40‑60%,缓冲层层35‑55%,碳壳5‑10%。制备步骤包括:首先制备二氧化硅气凝胶包覆硅粉结构Si@SiO2;再将其进行高温热还原得到多孔硅氧化合物缓冲层包覆硅粉结构Si@SiOx(0<x<2);最后进行碳材料包覆,得到硅碳负极材料Si@SiOx@C。本发明锂离子电池硅碳负极材料为双层包覆的核壳结构,在硅核和碳壳之间使用了多孔硅氧化合物缓冲层,可以提供一部分膨胀所需空间,减少硅内核体积效应带来的结构破坏。同时采用高温热还原将二氧化硅转化为氧化亚硅,降低整体膨胀率,提高材料整体的循环稳定性。
  • 一种锂离子电池负极材料及其应用
  • [发明专利]一种高比表面积碳气凝胶及其制备方法-CN202211320350.7在审
  • 黄琨桃;赵耀耀;陈翠翠;熊风;周蕊;田健;徐妥夫 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2022-10-26 - 2022-12-23 - C01B32/05
  • 本发明公开了一种高比表面积碳气凝胶及其制备方法,所述碳气凝胶由高温水热法制得溶胶后,依次经凝胶、老化、干燥、高温碳化得到,其比表面积为1100~1600 m2/g。其制备方法包括:以酚类单体和醛类单体为反应底物,甲醇溶液为溶剂,碳酸钠为催化剂,在高温水浴回流下反应一定时间,再加入环六次甲基四胺溶液,搅拌均匀后放入热水中凝胶老化,得到醇凝胶;再通过超临界干燥,得到酚醛树脂气凝胶;最后在惰性气体保护下进行碳化,得到碳气凝胶。本发明既可以提高反应速率,又可以提高碳气凝胶的比表面积,同时以醇类作为溶剂,无需进行溶剂置换,缩短了制备周期,还以超临界干燥的方式抑制了体积的收缩。
  • 一种表面积凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种超临界二氧化碳萃取节能工艺-CN202110169918.9有效
  • 赵耀耀;杨志国;徐妥夫;郭卫疆;康程 - 中化学华陆新材料有限公司
  • 2021-02-05 - 2022-11-04 - B01D11/02
  • 本发明公开了一种超临界二氧化碳萃取节能工艺,包括以下步骤:室内储罐中的液态二氧化碳经过二氧化碳增压泵加压,通过流量计计量后,输送到萃取换热器中,加热后发生相变,变化为超临界二氧化碳;超临界二氧化碳在所述萃取釜中对萃取物进行萃取,之后分离换热器;含有萃取物的二氧化碳气体进入分离釜中发生气液分离,萃取物在分离釜底部聚集,并通过分离釜底部的萃取物排放阀排出;经气液分离的二氧化碳通入冷凝器中,与气态制冷剂进行热交换冷凝,冷凝为液态二氧化碳,经过旁通管道在二氧化碳增压泵的推动下再次进行循环萃取。本发明提供的一种超临界二氧化碳萃取节能工艺的方法,能够减少20%以上的设备投资,同时能够减少40%以上的能耗。
  • 一种临界二氧化碳萃取节能工艺

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