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MFI分子筛纳米片的合成方法-CN202011561209.7在审
  • 武光军;邰文姝;代卫炯;戴卫理;关乃佳;李兰冬 - 南开大学
  • 2020-12-25 - 2021-04-09 - C01B39/40
  • 本发明公开了一种MFI分子筛纳米片的合成方法。该方法以少量模板剂、硅源以及铝源为原料进行水热合成,其特征在于,先将模板剂、硅源和一定量的水搅拌均匀,随后选择性加入铝源,调节体系pH值,并在40‑100℃条件下搅拌预晶化1‑50小时后,再在80‑150℃下晶化1‑10天;晶化完成后,反应釜先冷却至室温,然后对产物进行抽滤/离心、洗涤、烘干。该方法合成温度低,合成压力小,无需使用含氟试剂,产率超过80%,且纳米片厚度可以通过体系的pH值和模板剂用量进行调控。本发明合成的MFI分子筛纳米片的结晶度较高,厚度可控,低温低压条件更节约了合成能耗,有利于工业放大生产,具有较强的工业推广前景。
  • 一种mfi分子筛纳米合成方法
  • [发明专利]一种杂原子MFI分子筛纳米片的制备方法-CN202011563963.4在审
  • 武光军;代卫炯;邰文姝;戴卫理;关乃佳;李兰冬 - 南开大学
  • 2020-12-25 - 2021-04-09 - C01B39/06
  • 本发明公开了一种杂原子MFI分子筛纳米片的制备方法。该方法的特征在于:先将一定量的有机模板剂、硅源和一定量的水搅拌水解,然后加入含杂原子的前驱体并在25~90℃条件下老化1~100小时,再通过添加一定量的酸性试剂调节合成体系的pH值,继续在25~90℃条件下搅拌1~12小时,最后在80~180℃下完成晶化,得到厚度为20~300nm的纳米片。该制备方法步骤简单,产品收率高,结晶度可达90%以上,特别是晶化过程可以在低于100℃的低温常压下完成。同时,该方法通过老化和合成体系pH值的控制,能够在20~300nm范围内有效调控杂原子MFI分子筛纳米片的厚度。此外,较低的pH值还能有效的避免骨架外杂原子的生成。
  • 一种原子mfi分子筛纳米制备方法
  • [发明专利]低温常压状态下合成超薄ZSM-5分子筛纳米片的方法-CN201810205216.X有效
  • 戴卫理;代卫炯;李兰冬;武光军;曹戈;关乃佳 - 南开大学
  • 2018-03-13 - 2020-06-23 - C01B39/40
  • 本发明公开了一种低温的水热法合成超薄纳米片状ZSM‑5分子筛的方法,以微量铵盐、硅溶胶、氟源以及铝源为原料进行水热合成,其特征在于,先将模板剂(铵盐)、硅源和一定量的水在室温下搅拌均匀,依次加入铝源和氟源在50‑100℃条件下搅拌预晶化1‑50h;然后在50‑100℃下晶化12‑240h;反应完成后,反应釜先冷却至室温,然后对产物进行离心、洗涤、烘干。该方法合成温度低,合成压力低或常压,模板剂用量低,骨架杂原子可以调控,纳米片厚度也可以有效调控。本发明合成的超薄纳米片状ZSM‑5分子筛的结晶度较高,微量模板剂大大节约了合成成本,低温常压也可以摆脱高压反应釜的使用,更有利于工业放大生产,具有较强的工业推广前景。
  • 低温常压状态合成超薄zsm分子筛纳米方法

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