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公开(公告)号:CN117264371A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311473803.4
申请日:2023-11-07
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C08L63/00 , C08K9/12 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K9/04 , C08K9/02 , C09K5/14 , H01B3/40
Abstract: 本发明公开了一种高导热绝缘材料及制备方法,属于导热绝缘材料领域,高导热绝缘材料,按质量份数包括以下组分:环氧树脂90‑110份,酯化剂2‑6份,固化剂18‑26份,偶联剂0.5‑2份,消泡剂0.01‑2份,抗沉降剂1‑2份,无机填料15‑16份,无机填料为表面沉积吸附有改性碳纳米管的氧化铝颗粒。本发明制备的高导热绝缘材料,导热性能性能优异,绝缘性能良好。
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公开(公告)号:CN114940804A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210431910.X
申请日:2022-04-22
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种稀土基绝缘材料及其制备工艺,属于绝缘材料领域,一种稀土基绝缘材料,按质量份包括如下组分:环氧树脂90‑110份,无机填料50‑300份,沉积吸附于无机填料表面的Mxenes纳米体1‑7份,固化剂75‑90份,硅烷偶联剂1‑3份。本发明的稀土基绝缘材料及其制备工艺,将Mxenes纳米体沉积吸附于无机填料,提高了填料在树脂中的分散效果,优化了界面结合,降低了填料的团聚沉降,抗紫外老化性能和导热性能均更优异。
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公开(公告)号:CN112892565A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110102694.X
申请日:2021-01-26
IPC: B01J27/188 , B01J31/22 , B01J35/00 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种多酸基铜金属有机无机杂化材料,其化学式为:Cu(HPW12O40)0.5(H2bpz)2(OH)·(H2O)6;合成方法是将磷钨酸、硝酸铜、3,3’,5,5’,‑四甲基‑4,4’‑连吡唑有机配体溶解到水中并超声混合均匀得到反应液,将反应液加入到反应釜中进行水热反应,冷却降温至室温得到蓝紫色块状晶体即为多酸基铜金属有机无机杂化材料。本发明还公开了上述多酸基铜金属有机无机杂化材料在光催化制氢中的应用。本发明合成的材料包含具有良好光敏性的磷钨酸盐,且多酸与金属有机配合物所形成的半导体结构禁带宽度较合适,具有良好的光催化分解水产氢的性能。
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公开(公告)号:CN115322390B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211032079.7
申请日:2022-08-26
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种抗菌银配合物晶体及制备方法,属于抗菌材料技术领域,将银‑多酸金属氧酸盐(POMs)银离子相结合,获得了银‑多酸配合物C32H100Ag6O98P2S16X24,其中X为W或Mo具有优异的抗菌广谱性、稳定性较强,并通过X射线晶体学表征了其全新的晶体结构。
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公开(公告)号:CN115322390A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211032079.7
申请日:2022-08-26
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种抗菌银配合物晶体及制备方法,属于抗菌材料技术领域,将银‑多酸金属氧酸盐(POMs)银离子相结合,获得了银‑多酸配合物C32H100Ag6O98P2S16X24,其中X为W或Mo具有优异的抗菌广谱性、稳定性较强,并通过X射线晶体学表征了其全新的晶体结构。
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公开(公告)号:CN112961469A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110377814.7
申请日:2021-04-08
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂基高导热绝缘材料,包括以下质量份数的原料:环氧树脂100份,固化剂70~75份,无机纳米颗粒50~400份,抗沉降剂2~5份,硅烷偶联剂1~3份,所述的无机纳米颗粒为改性氮化硼和改性氧化铝的混合物,改性氮化硼和改性氧化铝的质量比例为1:6~20。本发明还公开了上述环氧树脂基高导热绝缘材料的制备方法,本发明制得的环氧树脂基高导热绝缘材料,其导热性能优良,能够满足功率元器件散热所需,同时具有电气绝缘性能稳定的特点,能够保障电气电子设备持久安全运行。
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公开(公告)号:CN118027095A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410181184.X
申请日:2024-02-18
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明属于药物合成技术领域,具体涉及一种脂肪酰乙醇胺磷酸酯盐及其制备方法和应用。本发明提供了一种脂肪酰乙醇胺磷酸酯盐,包括阳离子和阴离子,R1为含有16‑24个碳原子的取代或未取代的直链烷基、支链烷基、环烷基、烯基、炔基、直链杂烷基、支链杂烷基、杂环烷基、杂烯基或杂炔基。本发明所述的脂肪酰乙醇胺磷酸酯盐可用于制备抗炎药物、抗瘢痕药物、抗纤维化药物、抗新生血管药物和缓释药物。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN114940804B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210431910.X
申请日:2022-04-22
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种稀土基绝缘材料及其制备工艺,属于绝缘材料领域,一种稀土基绝缘材料,按质量份包括如下组分:环氧树脂90‑110份,无机填料50‑300份,沉积吸附于无机填料表面的Mxenes纳米体1‑7份,固化剂75‑90份,硅烷偶联剂1‑3份。本发明的稀土基绝缘材料及其制备工艺,将Mxenes纳米体沉积吸附于无机填料,提高了填料在树脂中的分散效果,优化了界面结合,降低了填料的团聚沉降,抗紫外老化性能和导热性能均更优异。
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公开(公告)号:CN110310840B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910222934.2
申请日:2019-03-22
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种钾离子混合超级电容器用正极活性材料,其特征在于:所述的正极活性材料为能够与钾离子发生吸脱附反应和转化反应的材料。本发明还包括一种钾离子混合超级电容器,包括正极,所述的正极包括正极集流体和正极材料,正极材料包括正极材料活性物质,其特征在于:所述的正极材料活性物质为能够与钾离子发生吸脱附反应和转化反应的材料。本发明所述的钾离子混合超级电容器用正极活性材料和采用该正极活性材料的钾离子混合超级电容器,具有的有益效果为:具有更高的能量密度和功率密度,同时保持良好的功率密度和循环容量;并具有良好的功率密度;具有比表面积较大,材料来源广泛,价格低廉等优点。
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公开(公告)号:CN113061258A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110253721.3
申请日:2021-03-02
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一类基于银金属和有机框架非线性晶体材料的制备方法,是银盐和3,3’,5,5’,‑四甲基‑4,4’‑联吡唑溶解于超纯水中后置于水热反应釜中进行反应,反应温度为130~180℃,反应时间为8~15小时,然后冷却至室温,过滤分离出无色透明的块状晶体。本发明还公开了上述方法得到的非线性晶体材料及其应用。本发明采用简单的一步水热合成法,解决了现有条件下非线性单晶材料合成难,纯度不高和难重复等问题。
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