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公开(公告)号:CN102974332B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201110264139.3
申请日:2011-09-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开一种多孔陶瓷负载纳米金刚石复合催化材料及其制备方法,制备过程为:将纳米金刚石置于分散溶剂中,超声处理后形成均匀胶体,然后将多孔陶瓷载体放入均匀胶体中,搅拌条件下干燥处理,收集得到多孔陶瓷负载纳米金刚石复合催化材料;该方法具有工艺简单、成本低廉、纳米金刚石负载均匀的特点,所得材料由纳米金刚石和多孔陶瓷载体组成,纳米金刚石的负载量为材料总质量的0.1~10%;纳米金刚石均匀负载在多孔陶瓷载体表面,并形成交联涂层;该材料可催化丙烷、丁烷、异丁烷、乙苯、环己烷的直接脱氢与氧化脱氢反应。
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公开(公告)号:CN106950171A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710180872.4
申请日:2017-03-24
Applicant: 中石化节能环保工程科技有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: G01N17/04
CPC classification number: G01N17/04
Abstract: 本发明提供了一种井下腐蚀监测装置,其包括:安装管,两端连接于油管;长密封管,固定设置于安装管的壁体;电路系统,封装于长密封管内;以及腐蚀探头,电连接于电路系统并穿设安装管的壁体以直接接触经由油管流入安装管内的多相流体从而实现油管内多相流体腐蚀的实时监测。在根据本发明的井下腐蚀监测装置中,电路系统和腐蚀探头设置于安装管上,而安装管安装于两节油管之间并与各油管保持同心,从而不会对油管内的井下工具产生影响。井下腐蚀监测装置的这种结构简单、紧凑,且安装方便、密封性好,提高了高温高压环境下监测数据的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN102974348A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110264125.1
申请日:2011-09-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种氧化物负载纳米金刚石催化剂及其制备方法和应用,属于化学催化剂及其制备和应用领域。该催化剂包含氧化物载体和纳米金刚石涂层;以重量含量计,纳米金刚石为2~50%;涂层厚度为0.5~5mm,催化剂为圆柱形或球形。其制备方法为:利用纳米金刚石粉体在分散溶剂中形成高分散胶体,然后加入氧化物,进而在氧化物载体上进行涂层负载,或通过纳米金刚石粉体在氧化物载体成型过程中进行混合从而实现分散负载。本发明催化剂解决了现有脱氢技术中存在的烯烃产物选择性低、催化剂易积碳及水蒸汽用量大等问题,该催化剂在脱氢反应中,具有烯烃选择性高、稳定性好、降低能耗的优点,在催化领域的实际应用中具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN102974332A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110264139.3
申请日:2011-09-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开一种多孔陶瓷负载纳米金刚石复合催化材料及其制备方法,制备过程为:将纳米金刚石置于分散溶剂中,超声处理后形成均匀胶体,然后将多孔陶瓷载体放入均匀胶体中,搅拌条件下干燥处理,收集得到多孔陶瓷负载纳米金刚石复合催化材料;该方法具有工艺简单、成本低廉、纳米金刚石负载均匀的特点,所得材料由纳米金刚石和多孔陶瓷载体组成,纳米金刚石的负载量为材料总质量的0.1~10%;纳米金刚石均匀负载在多孔陶瓷载体表面,并形成交联涂层;该材料可催化丙烷、丁烷、异丁烷、乙苯、环己烷的直接脱氢与氧化脱氢反应。
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公开(公告)号:CN110993703B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911185895.X
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H01L31/0224 , H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及光电探测器领域,尤其涉及一种GaN/MoS2二维范德华异质结光电探测器及其制备方法。利用Ga液滴的移动印刷辅助高温氨化法,制备了具有几个原子层厚度的二维GaN纳米片,其具有尺寸大、结晶质量高和制备简单的优点。同时,利用所制备的二维GaN纳米片,设计了GaN/MoS2二维范德华异质结光电探测器。光电探测器的器件结构自下而上依次为绝缘基底、二维GaN纳米片、二维MoS2纳米片和金属电极。二维GaN纳米片和二维MoS2纳米片设置有部分重叠区域,部分重叠区域通过范德华力相互作用形成异质结。该光电探测器可同时探测可见光和紫外光,并且光响应度高、响应时间快。
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公开(公告)号:CN110993703A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911185895.X
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H01L31/0224 , H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及光电探测器领域,尤其涉及一种GaN/MoS2二维范德华异质结光电探测器及其制备方法。利用Ga液滴的移动印刷辅助高温氨化法,制备了具有几个原子层厚度的二维GaN纳米片,其具有尺寸大、结晶质量高和制备简单的优点。同时,利用所制备的二维GaN纳米片,设计了GaN/MoS2二维范德华异质结光电探测器。光电探测器的器件结构自下而上依次为绝缘基底、二维GaN纳米片、二维MoS2纳米片和金属电极。二维GaN纳米片和二维MoS2纳米片设置有部分重叠区域,部分重叠区域通过范德华力相互作用形成异质结。该光电探测器可同时探测可见光和紫外光,并且光响应度高、响应时间快。
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公开(公告)号:CN102974348B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201110264125.1
申请日:2011-09-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种氧化物负载纳米金刚石催化剂及其制备方法和应用,属于化学催化剂及其制备和应用领域。该催化剂包含氧化物载体和纳米金刚石涂层;以重量含量计,纳米金刚石为2~50%;涂层厚度为0.5~5mm,催化剂为圆柱形或球形。其制备方法为:利用纳米金刚石粉体在分散溶剂中形成高分散胶体,然后加入氧化物,进而在氧化物载体上进行涂层负载,或通过纳米金刚石粉体在氧化物载体成型过程中进行混合从而实现分散负载。本发明催化剂解决了现有脱氢技术中存在的烯烃产物选择性低、催化剂易积碳及水蒸汽用量大等问题,该催化剂在脱氢反应中,具有烯烃选择性高、稳定性好、降低能耗的优点,在催化领域的实际应用中具有广阔的前景。
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