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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果17个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种碳纳米纤维材料的制备方法-CN202210437596.6在审
  • 孟龙月;连梓含;刘雪茹;褚楚;陈威同;王本智;杨添名 - 延边大学
  • 2022-04-25 - 2022-08-05 - D01F9/21
  • 本发明公开了一种碳纳米纤维材料的制备方法,它包括:1)收集废弃医疗防护用品,用75%酒精消毒,晾干,剪成碎片;2)取步骤1)所述碎片、催化剂和炭黑混合,置于加热反应容器中反应,条件为:600~1200°C、反应10~60min,反应过程中升降温速率为1~30℃ min‑1;3)冷却,收集黑色炭产物,在盐酸中浸泡,洗涤,干燥,得到碳纳米纤维材料;碳纳米纤维材料产率可达到35%以上;优点与效果:将废弃医疗防护用品与能够使其碳化的催化剂与炭黑共混,利用化学气相沉积法,在氮气保护条件下,加热使其碳化,制备成为碳纳米纤维材料,实现了废弃医疗防护用品的回收再利用,提高了产物的出碳率,减少资源浪费。
  • 一种纳米纤维材料制备方法
  • [发明专利]纳米金/氮-磷共掺杂碳纳米管/离子液体/碳布的制备及应用-CN202210303800.5在审
  • 孟龙月;刘雪茹;金彪 - 延边大学
  • 2022-03-26 - 2022-08-02 - G01N27/30
  • 本发明公开了纳米金/氮‑磷共掺杂碳纳米管/离子液体/碳布,它利用电沉积法制备得到;碳布作为基底材料具有大活性表面积和孔隙率,优异的机械性能和化学稳定性;离子液体‑碳纳米管具有良好的导电性、高分散性和较大的表面积,可以提高传感性能;有益效果:经过杂原子掺杂后的碳纳米管导电性能更强,同时,离子液体‑碳纳米管与神经递质之间的相互作用,以及其上存在的丰富功能基团,有望有利于传感器的特异性,并且纳米金粒子进一步改变电极表面结构,增加催化活性位点,与碳纳米管的结合可以产生一种电极材料,用于催化应用和电化学传感器。制得的纳米金/氮‑磷共掺杂碳纳米管/离子液体/碳布在神经递质及生物小分子等领域应用前景好。
  • 纳米掺杂离子液体制备应用
  • [发明专利]一种钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球及其制备方法-CN202210239921.8在审
  • 孟龙月;姜金池 - 延边大学
  • 2022-03-12 - 2022-07-05 - C25B11/091
  • 本发明公开了钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球,制备方法:将Co2+离子络合在灵芝孢子粉的表面,得到钴修饰的多孔碳微球;取200mg钴修饰的多孔碳微球,加入氮源、硼源和/或磷源,研磨,混合均匀;在氮气氛围下,在400‑1000℃下维持1.5~2.5h;析氧催化剂电极材料,制备方法:将钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球作为析氧反应催化剂,分散在乙醇溶液中;加入Nafion溶液超声分散,将溶液涂在玻碳电极上并干燥;有益效果是:通过用杂原子化学取代原始碳材料的碳原子,改变原始碳材料电子结构和电化学性质,进一步地提高析氧反应的电化学性能;优化测试中,在达到10 mA cm‑2的电流密度时,所需电位最低为1.58V。
  • 一种颗粒修饰原子掺杂碳微球及其制备方法
  • [发明专利]纳米银/碳膜/碳纤维的制备及其应用-CN202111359412.0在审
  • 孟龙月;冯梽原 - 延边大学
  • 2021-11-17 - 2022-03-15 - G01N27/30
  • 本发明公开了介孔材料涂覆碳纤维,它是由下述方法制备的:1)等离子体处理碳纤维电极;2)介孔材料涂覆;纳米银/碳膜/碳纤维,是由所述的介孔材料涂覆碳纤维作正极,电沉积法制备聚吡咯薄膜,碳化;在0.1M KNO3电解液中,加入硝酸银,制得纳米银/氮掺杂碳膜/碳纤维;以制备的纳米银/氮掺杂碳膜/碳纤维为工作电极、Ag/AgCl为参比电极、Pt为对电极,在缓冲溶液中加入石墨烯量子点水分散溶液,在材料表面沉积石墨烯量子点;以纳米银/石墨烯量子点/碳纤维为工作电极,加入硝酸银,制得纳米银/碳膜/碳纤维;制备的碳纤维电极提高了检测范围和灵敏度,降低了检测下限;可广泛应用与多种物质的电化学检测。
  • 纳米碳膜碳纤维制备及其应用
  • [发明专利]MnO/孢子基双掺杂多孔碳微球复合材料的制备及应用-CN202010423988.8有效
  • 孟龙月;韩莲花;蒋世翠;刘康恺 - 延边大学
  • 2020-05-19 - 2021-10-15 - H01G11/26
  • 本发明公开了MnO/孢子基双掺杂多孔碳微球复合材料的制备及应用,制备方法为:1)取GS、乙酸锰,预处理;置于刚玉舟中,放入管式炉反应;2)取MnO/GSC‑0.7,放入等离子灰化仪中,在Ar和O2气氛下处理;取MnO/GSC‑O‑8、硫脲,研磨,混匀,置于刚玉舟中,放入管式炉,在N2、700~950℃下反应;以及N/S双掺杂孢子基碳微球,制备方法为:1)灵芝孢子粉的一步碳化;2)等离子体处理;3)杂原子掺杂,得到N/S双掺杂孢子基碳微球;本发明所制备的孢子基多孔中空碳微球具有形态规则、流动性好、力学性能好、孔/颗粒大小便于调节等优点;制备的高电化学性能的电极材料具有低成本、环境友好等优点。
  • mno孢子掺杂多孔碳微球复合材料制备应用
  • [发明专利]一种碳纳米纤维/碳纤维固相微萃取装置的制作方法-CN201811267946.9有效
  • 李东浩;邹依霖;孟龙月;王李原 - 延边大学
  • 2016-08-17 - 2021-04-06 - G01N30/06
  • 本发明公开了碳纳米纤维/碳纤维固相微萃取装置的制作方法。本发明制备了碳纳米纤维/碳纤维,提供了一种浸提微富集实时检测植物激素的色谱分析方法。本发明通过将碳纳米纤维修饰在碳纤维上,形成空间立体三维结构,有效地增加活性位点,进而提高富集率,解决植物激素浓度低难以实现实时检测的难题。本发明制作的碳纳米纤维/碳纤维固相微萃取装置,包括碳纳米纤维/碳纤维微萃取柱,该微萃取柱装入前端带有纵向伸缩弹簧的固相微萃取装置中,其中所述碳纳米纤维/碳纤维微萃取柱由本发明的碳纳米纤维/碳纤维固相微萃取材料制备,所述碳纳米纤维/碳纤维的一端用PAN进行固定,使碳纳米纤维/碳纤维一端由分散聚成尖端针形,装入PTFE管。
  • 一种纳米纤维碳纤维固相微萃取装置制作方法
  • [发明专利]一种人参提取液中残留农药的快速消除方法-CN201810986537.8有效
  • 李东浩;孙华泽;邹依霖;孟龙月;王刚;何苗 - 延边大学
  • 2018-08-28 - 2020-12-29 - B01D15/08
  • 本发明提供了一种人参提取液中农药残留的消除方法,属于农药残留消除,药用成分净化领域。本发明利用残留农药与人参皂苷的极性差异,极性较小的残留农药被CNFs/CFs所吸附,极性较大的人参皂苷则保留在人参提取液中。整个提取过程操作方便、简单,用时短,可达到消除残留农药,保留人参皂苷的目的。且只需引入较少的溶剂,环境友好,通过建立大型消除农残装置,可以实现大型工业级消除。本发明的消除方法对人参提取液中PCNB(五氯硝基苯)、HCH(六氯环己烷)、Procymidone(腐霉利)和DDT(双对氯苯基三氯乙烷)的消除率分别为94.6%、97.4%、92.8%和96.3%,且人参皂苷保留率达到88%以上。
  • 一种人参提取残留农药快速消除方法
  • [实用新型]一种水域环境下的微塑料分离装置-CN202020292328.6有效
  • 孟龙月;冯梽原 - 延边大学
  • 2020-03-11 - 2020-12-08 - C02F9/04
  • 本实用新型公开了一种水域环境下的微塑料分离装置,它包括:本体架、光伏板架、锥形组件、泵管组件、连接架、精滤单元;光伏板架固定在本体架上端;所述的锥形组件依次为:沉淀室、溶剂室、电气元件腔;沉淀室、溶剂室和电气元件腔依次连接组成的圆倒锥体通过连接架固定在本体架下端;泵管组件包括双向泵和悬浮液泵;双向泵上设有泵管,沉淀室底部通过泵管与电气元件腔的底部连通;悬浮液泵上设有悬浮液吸入管,悬浮液吸入管管口设在距沉淀室底部约5mm处;悬浮液喷出管管口与沉淀室顶端处于同一平面上;电气元件腔与光伏板和水位感应器电气连接;通过本实用新型,对被清理水域进行少量多次的微塑料的提取和分离。
  • 一种水域环境塑料分离装置
  • [实用新型]一种用于蓝靛果花色苷提取的微波超声装置及其生产线-CN201922411201.1有效
  • 孟龙月;刘雪可 - 延边大学
  • 2019-12-28 - 2020-12-08 - B01D11/02
  • 本实用新型公开了一种用于蓝靛果花色苷提取的微波超声装置及其生产线,其微波超声装置包括:本体、储液罐、微波发生单元、超声单元、连接管、流量控制器、控制单元;储液罐、微波发生单元和超声单元自上而下依次固定在本体中;储液罐、微波发生单元和超声单元还通过管路连接;流量控制器设在连接管上;控制单元分别与储液罐、微波发生单元、超声单元和流量控制器上的电气连接组件电气连接;用于蓝靛果花色苷提取的微波超声装置后依次与超滤机、层析机、旋蒸仪、冻干机组成一种用于蓝靛果花色苷提取的生产线;本实用新型与传统溶剂法相比,先超声后微波提取明显缩短了提取时间,提高了提取效率;解决了蓝靛果果渣未得到有效利用的问题。
  • 一种用于蓝靛花色提取微波超声装置及其生产线
  • [发明专利]导电导磁纳米功能材料的制备方法-CN201710096475.9有效
  • 孟龙月;李东浩;王晨迪;邹依琳 - 延边大学
  • 2017-02-22 - 2019-08-23 - C01B32/15
  • 一种导电导磁纳米功能材料的制备方法,包括:对基底进行预处理;利用化学气相沉积法在基底表面生长碳纳米纤维;在400℃‑1100℃的温度条件下通入20cc/min‑300cc/min的CO2气体10min‑180min,或者在常温条件下通入10cc/min‑300cc/min的等离子气体1min‑30min,对碳纳米纤维进行表面功能化处理;将磁性纳米颗粒分散溶液附着于碳纳米纤维表面。本发明利用气体对碳纳米纤维进行表面功能化处理,可以均匀、全面地在疏水性的碳纳米纤维表面引入不同的含氧、含氮官能团,提高碳纳米纤维的表面能,增加磁性纳米颗粒的结合位点。因碳纳米纤维直接生长在基底表面,结构稳定不易脱落,碳纳米纤维有序排列,不仅具有更大的比表面积和三维多孔结构,而且更易分离回收,可以克服纳米颗粒容易团聚的缺点。
  • 导电纳米功能材料制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top