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]一种空心球状超结构碳材料及其制备方法和应用-CN202211061464.4有效
  • 蔡卫权;彭雄;罗志佳;党成雄;韦星船 - 广州大学
  • 2022-09-01 - 2023-10-24 - C01B32/05
  • 本发明公开了一种空心球状超结构碳材料及其制备方法,属于吸附材料制备的技术领域,该方法包括以下步骤:(1)将生物质糖、结构导向剂和分散剂分散混合后进行水热反应,制得水热碳;其中,所述结构导向剂为脂肪酸甲酯乙氧基化物,所述糖与所述结构导向剂和所述分散剂的质量比例为(3‑9):(0.02‑0.05):(0.05‑0.1);(2)将所述水热碳与草酸钠混合,在保护气氛下进行高温煅烧,制得所述的空心球状超结构碳材料。本发明以生物质糖为原料,通过添加高浊点脂肪酸甲酯聚氧乙烯醚和聚电解质辅助水热反应制备空心超结构碳材料,所制备的超结构碳材料为空心结构且分散性较好。
  • 一种空心球状结构材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种高吸附性能醇改性花生壳基水热炭材料及其制备方法-CN202211301577.7在审
  • 蔡卫权;黄彬;党成雄;韦星船 - 广州大学
  • 2022-10-24 - 2023-04-04 - B01J20/20
  • 本发明涉及功能性新材料技术领域,公开了一种高吸附性能醇改性花生壳基水热炭材料的制备方法,该方法包括以下步骤:第一步:分别取花生壳粉体,再分别加入醇类、去离子水,然后用超声波分散悬浮液,使悬浮液中的各物质混合均匀;第二步:将悬浮液加入到反应釜中进行水热反应,反应后自然冷却至室温,得到黑色沉淀产物;第三步:将黑色沉淀产物分离,并用去离子水洗涤至滤液澄清无色时为止,再用无水乙醇清洗涤一次,将得到的黑色滤饼进行真空干燥,制得用于吸附pH为2、浓度为50‑250mg/L的Cr(VI)溶液的水热炭材料。本发明采用一步绿色的改性方法,制备的材料对Cr具有高吸附容量,吸附后残余浓度可达到国家排放标准。
  • 一种吸附性能改性花生壳基水热炭材料及其制备方法
  • [发明专利]一种热法铁氮共掺杂磁性碳材料的制备方法-CN202211307099.0在审
  • 蔡卫权;罗志佳;党成雄;彭雄;韦星船 - 广州大学
  • 2022-10-24 - 2023-03-14 - B01J20/20
  • 本发明涉及碳材料领域,且公开了一种热法铁氮共掺杂磁性碳材料的制备方法,包括如下步骤:称取尿素、六水氯化铁和200目花生壳,尿素、六水氯化铁和花生壳的质量比为3:3‑6:3,在室温下将他们转移到60mL去离子水中搅拌2h,后将悬浮液转移至内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,在180℃下进行水热反应6h,将反应产物冷却后取出,过滤、洗涤,将洗涤产物在60℃下干燥12h后得到铁氮共掺杂水热碳,将上述铁氮共掺杂水热碳在氮气氛围下热解,然后将热解产物置于盐酸溶液中洗涤24h,随后进行再次洗涤以及烘干,即得到铁氮共掺杂磁性碳材料。本发明制备的铁氮共掺杂磁性碳对ROX溶液的吸附性能显著改善,对ROX的吸附量高。
  • 一种热法铁氮共掺杂磁性材料制备方法
  • [发明专利]一种Ni-CaO-Ca12-CN202010927594.6有效
  • 党成雄;龙娟;蔡卫权 - 广州大学
  • 2020-09-07 - 2023-02-28 - B01J23/78
  • 本发明属于复合材料合成技术领域,公开了一种Ni‑CaO‑Ca12Al14O33双功能催化剂的制备方法及其应用。该双功能催化剂的制备方法包括以下步骤:室温下将碳源、甘氨酸、铝盐和沉淀剂加入水中,发生水热反应,反应结束后冷却至室温,然后洗涤干燥得到薄水铝石包覆碳球粉末;将得到的薄水铝石包覆碳球粉末分散在水中,加入钙盐、硝酸镍和尿素,发生水热反应,反应结束后冷却至室温,洗涤干燥后再焙烧即得到Ni‑CaO‑Ca12Al14O33催化剂。本发明的Ni‑CaO‑Ca12Al14O33催化剂在吸附增强重整循环过程中具有优异的稳定性。
  • 一种nicaocabasesub12
  • [发明专利]高吸附性能金属掺杂氧化铝水合物的制备方法及其应用-CN202211061495.X在审
  • 蔡卫权;罗梦玲;党成雄;韦星船 - 广州大学
  • 2022-09-01 - 2022-12-23 - B01J20/04
  • 本发明公开了一种高吸附性能金属掺杂氧化铝水合物的制备方法及其应用,其方法包括以下步骤:S1,配制金属盐溶液:将金属盐与去离子水混合,形成均匀的金属盐溶液;S2,制备偏铝酸钠溶液:取NaAlO2和去离子水混合,搅拌至完全溶解后加入乙二醇,再次搅拌均匀,形成偏铝酸钠溶液;S3,制备金属掺杂氧化铝水合物材料:取金属盐溶液稀释后,再与偏铝酸钠溶液混合,然后依次经过搅拌混合、水热反应、离心、洗涤和干燥后,得到金属掺杂氧化铝水合物材料。和单一的氧化铝水合物材料相比,本发明制备的金属掺杂氧化铝水合物材料对洛克沙砷(ROX)溶液的吸附性能显著改善,其对ROX的吸附容量有显著提高。
  • 吸附性能金属掺杂氧化铝水合物制备方法及其应用
  • [发明专利]一种双水相体系温和制备两性氧化物微球的方法-CN202210716928.4在审
  • 蔡卫权;杜超;罗梦玲;方少健;党成雄;韦星船 - 广州大学
  • 2022-06-23 - 2022-10-11 - C01G19/02
  • 本发明公开了一种双水相体系温和制备两性氧化物微球的方法,其包括如下步骤:室温下,向两性氧化物酸盐—小分子醇的前驱体液中加入2.2‑5.5g的乙酸乙酯,搅拌形成双水相体系,密封后静置,发生双水解反应产生白色沉淀;经过滤、洗涤并干燥后即得两性氧化物微球。本发明通过两性氧化物酸盐‑小分子醇的双水相体系实现了以相界面条件控制反应粒子的扩散速率,从而降低沉淀析出速率,得到粒径比较均一的两性氧化物微球;该沉淀策略以小分子醇、乙酸乙酯等绿色原料参与产物合成,且操作简便,成本低廉;同时该方法具有一定的普适性,对于从碱性盐溶液制备两性氧化物,以及将液相沉淀体系拓展至双水相体系提供了技术思路。
  • 一种双水相体系温和制备两性氧化物方法
  • [发明专利]一种水滑石拟薄水铝石复合薄膜及其制备方法和应用-CN201911140925.5有效
  • 蔡卫权;陈依婷;党成雄;杨文文 - 广州大学
  • 2019-11-20 - 2022-05-17 - B01J20/12
  • 本发明提供一种水滑石拟薄水铝石复合薄膜及其制备方法和应用,该水滑石拟薄水铝石复合薄膜由拟薄水铝石薄膜以及负载在拟薄水铝石薄膜表面的水滑石组成,其制备方法为,将二价金属盐和尿素溶于水中,得到水滑石前驱体;再加入拟薄水铝石薄膜,采用水热法在拟薄水铝石薄膜上原位生长水滑石即得。本发明通过在水热条件下,利用尿素水解使水滑石前驱体呈碱性,含有丰富的OH。二价金属离子和水铝石薄膜游离出的铝离子通过OH原位结合,形成表面富含羟基的复合薄膜。大量羟基的存在,可抑制拟薄水铝石的酸解,并使得水滑石牢牢结合到拟薄水铝石表面从而避免散开或破碎,而且还能够提高对金属离子的吸附作用。
  • 一种滑石拟薄水铝石复合薄膜及其制备方法应用
  • [发明专利]一种核壳结构γ-Al2-CN202110901434.9在审
  • 蔡卫权;罗锦璐;党成雄;彭锦豪 - 广州大学
  • 2021-08-06 - 2021-11-30 - B01J20/08
  • 本发明涉及一种核壳结构γ‑Al2O3的制备方法及其应用。所述方法包括:称取碳源、甘氨酸、铝盐和沉淀剂,溶于水中,将所得溶液进行水热反应,反应冷却后取出的产物经分离、洗涤、干燥和研磨后,在空气氛围下焙烧。本发明以特定的五碳糖为碳源,经一步水热反应后,碳球的外表面与内核同时沉淀出薄水铝石铝,焙烧除去碳球后,形成一种独特核壳结构的γ‑Al2O3粒子。该材料不仅具有颗粒尺寸均匀、比表面积较高的优点,而且能够处理高浓度的有机砷废水。处理对氨基苯胂酸(p‑ASA)废水时,吸附量可达101.74mg/g。此外,本发明引入碳模板剂绿色环保,成本低,为解决常规材料处理有机砷废水吸附量低的难题提供一种方案。
  • 一种结构albasesub
  • [发明专利]一种水热炭化壳聚糖球吸附剂及其制备方法与应用-CN201910174142.2有效
  • 蔡卫权;易荣卫;党成雄;刘丽强 - 广州大学
  • 2019-03-08 - 2021-09-07 - B01J20/24
  • 本发明属于生物质吸附剂技术领域,公开了一种水热炭化壳聚糖球吸附剂及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)把壳聚糖加入冰醋酸溶液中,加热搅拌,得到壳聚糖溶胶;(2)把壳聚糖溶胶滴加到碱液中,得到壳聚糖球;(3)把壳聚糖球加入水中,120‑240℃进行水热反应8‑32h,得到水热炭化壳聚糖球吸附剂。本发明方法制备得到的吸附剂对Cr(VI)有优异的吸附效果,吸附后可在稀碱液中进行脱附,多次吸附‑脱附循环后仍具有优异的吸附性能,且在酸性废水的环境中稳定存在。相对于未进行水热处理的壳聚糖球,在pH为1‑3的溶液中会溶解,本发明壳聚糖球稳定性优异,在pH为1的水溶液中能维持10d以上。
  • 一种炭化聚糖吸附剂及其制备方法应用

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