《高质量、大规模石墨烯材料制造新技术工艺汇编》


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  • 涉及国内外近年最新研制的各种各种高质量,高性能,大规模石墨烯材料制造新技术!设备,装置,产品配方 生产工艺。产品新颖,环保,涉及面广。内容涵盖技术背景/原理、材料配方比例、制作方法、工艺步骤、结构设计图(部分设备类有),以及发明人名称、地址、邮编、申请日期、专利号、权利要求等详细信息。

                                                                                                     新版说


各位读者:大家好!

       自从我公司2000年推出每年一期的石墨及石墨烯制造系列列新技术汇编以来,深受广大企业的欢迎,在此,我们衷心地感谢致力于创新的新老客户多年来对我们产品质量和服务的认同,由衷地祝愿大家工作顺利!  石墨烯的研究已经进入快速发展阶段,石墨烯已经成为当今新材料中的“明星”材料。大规模制备高质量的石墨烯晶体材料是所有应用的基础, 发展简单可控的化学制备方法是最为方便、可行的途径, 这需要长期不懈的探索和努力;企业需要不断的研发出石墨烯及其相关材料,来实现更多的功能和应用。


1.    中国石墨烯行业发展现状
截至2023年我国从事石墨烯产业的企业已突破数千家,产业化应用已在不断推进。我国石墨烯产业已经有超过2000家的制备及相关应用开发企业,目前市场竞争也主要集中在石墨烯规模化制备技术以及与下游商业化应用对接两方面。石墨烯产业最大的瓶颈在于还没有形成完整的产业链,目前仍没有一种可以应用石墨烯的产品能够规模化生产。对石墨烯最大的需求仍然是各大院校及科研机构的研究使用。石墨烯在国内市场上从研发到应用的时间需要5-10年,需达到成熟的产业规模时间则会更长。而国内目前并没有上市公司的主营业务生产石墨烯,只有几家生产碳纤维产品的公司正在进行石墨烯产品的研制,目前都没有大规模量产的能力。中国发表的石墨烯论文主要分布在材料科学、物理化学、纳米技术、应用物理学以及高分子物理学等领域;研究热点主要在纳米材料、材料应用研究等方向。目前国内还没有能够实现石墨批量化生产的企业或研究机构,多数企业只能小量生产石墨烯,所使用的生产技术多为氧化还原法,生产出的石墨烯溶液也存在很多技术上需要突破的问题。目前国内对石墨烯的应用前景颇为看好,石墨烯未来有望应用至多个领域。

     

2.    石墨烯产业化现状及趋势分析中国石墨烯产业化现状分析

从目前公司和各科研单位的进展来看,目前国内的石墨烯企业多为处于创业成长期的中小企业,虽然企业数量初具规模,但龙头企业数量不多,规模也相对较小,较难带动整体产业链的发展和完善。而石墨烯粉体由于下游应用较为广泛分散,多数公司从自己主业出发,研究石墨烯粉体,用作主业产品的添加剂和助剂。多家上市公司有涉及。我国的石墨烯研究正处于从实验室向产业化过渡的阶段。目前国内对石墨烯的应用前景颇为看好,石墨烯未来有望应用至多个领域。但从实际情况看来,产业化尚待时日,制造工艺不稳定,成本居高不下,仍是石墨烯走向产业化的主要制约因素,从制造工艺来看,目前业内通行的方法均有各自的优势和缺陷,产业技术路径仍在探讨之中。


3、  未来的石墨烯产品投资与高端市场
随着石墨烯制备水平的发展和石墨烯应用技术水平的发展,石墨烯材料能够应用在更多的下游产品和领域中,这些待开发的领域都是未来极具投资机会的处女地。根据中国科学院预计,到2024年前后,石墨烯器件有望替代互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,在纳米电子器件,光电化学电池、超轻型飞机材料等研究领域得到应用。关注石墨烯在锂电池、超级电容器、LED以及生物医药行业的应用◆建议:直接与研究机构合作,参与产品开发与其被动的等待研究成果进行投资,积极参与到研究中更具投资价值。国内现在很多企业及资本都把过多的经历放在了氧化石墨烯及石墨烯类的物质上。这些材料性能很一般,成本不低,也很难做出比较高技术含量的产品。把精力放在这些材料上面,与国家想要的石墨烯产业发展是背道而驰的。石墨烯做真正高端的应用,可能会有一些前景。无论是资本还是国家,都应该找到最合适的、最值得的地方去进行投资。目前开展石墨烯研究的主要是高校科研院所等研究单位和少数企业,研究力量比较分散,要尽快实现石墨烯产业化,必须通过技术创新和产学研协作,建立一条完整的石墨烯研发、生产、应用的全产业链,打造公共科技服务平台和测试平台,优化研究和产业化生产环境。


       国家提出的十大重点产业调整和振兴规划,以及新近发布的关于加快七大战略性新兴产业发展的决定,对现代高端制造业及其未来技术发展提出了更高的要求。为推动国内现代制造业的技术升级和产品换代,实现节能环保、减排增效和绿色制造的目标,促进国民经济的高效和持续发展。提高石墨材料及制品的产品质量,我公司特推出本期新技术工艺配方汇编。本期所介绍的资料,系统全面地收集了到2023年石墨及石墨烯制备制造最新技术,包括:优秀的专利新产品,新配方、新产品生产工艺的全文资料。其中有许多 优秀的新技术在实际应用巨大的经济效益和社会效益,这些优秀的新产品的生产工艺、技术配方非常值得我们去学习和借鉴。

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《氨氯吡啶酸原药及制剂制造工艺配方》

《氨氯吡啶酸原药及制剂制造工艺配方》

毒莠定,又名氨氯吡啶酸,是一种有机化合物,化学式为C6H3Cl3N2O2,是一种激素型除草剂,可被植物叶片、根和茎部吸收传导,能够快速向生长点传导,引起植物上部畸形、枯萎、脱叶、坏死,木质部导管受堵变色,最终导致死亡,可以防治大多数双子叶杂草、灌木,对根生杂草如刺儿菜、小旋花等效果突出,对十字花科杂草效果差。

【项目数量】58项
【出品单位】国际新技术资料网
【出品时间】2024.05
资料价格】1680元(上下册)
【邮寄方式】中通快递(免费) 顺丰(邮费自理)
联系电话13141225688

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毒莠定,又名氨氯吡啶酸,是一种有机化合物,化学式为C6H3Cl3N2O2,是一种激素型除草剂,可被植物叶片、根和茎部吸收传导,能够快速向生长点传导,引起植物上部畸形、枯萎、脱叶、坏死,木质部导管受堵变色,最终导致死亡,可以防治大多数双子叶杂草、灌木,对根生杂草如刺儿菜、小旋花等效果突出,对十字花科杂草效果差。

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1    氨氯吡啶酸静电喷雾油剂及其制备方法 

      静电喷雾油剂包含如下成分及含量(按重量计):氨氯吡啶酸5.0%~20.0%,表面活性剂4.0%~16.0%,助溶剂15.0%~55.0%,余量为溶剂油。静电喷雾油剂加工方便、成本低廉、药效好、持效长、工效高,可以降低环境污染,提高农药利用率,降低农药使用量,适合于静电喷雾。


2    含敌稗、2,4-滴异辛酯和氨氯吡啶酸异辛酯的水乳剂及其制备方法和应用  

      敌稗、2,4‑滴异辛酯和氨氯吡啶酸异辛酯的质量比为40‑70:2‑10:1。将敌稗、2,4‑滴异辛酯和氨氯吡啶酸异辛酯进行复配,表现出了很好的除草增效作用,扩大了杂草防治范围,降低了产品用量,具有增效和延缓抗药性等优点。同时通过对助剂的搭配和选择,提高了水乳剂的性能,所得水乳剂具有乳化分散性好、稳定性好的特点,更有利于药效的发挥。水乳剂在防治水稻田内的稗草、千金子、杂草稻、牛筋草、马唐、狗尾草、竹节草、狗牙根等禾本科杂草和野慈姑、鸭舌草、陌上菜、节节菜等阔叶杂草中均表现出了很好的应用前景。


3    一种草甘膦、氨氯吡啶酸复配水剂专用助剂及其制备方法  

      由下列质量比物质组成:直链烷基苯磺酸钠(LAS),脂肪醇聚氧乙烯醚,月桂酰基谷氨酸,烷基磺酸盐,硬脂酸甘油单酯,烷基聚醚,扩散剂NNO,去离子水;其制备方法先将LAS、脂肪醇聚氧乙烯醚混合,搅拌均匀后加入硬脂酸甘油单酯,得物料a;然后将烷基聚醚加入到去离子水中,搅拌溶解后加入月桂酰基谷氨酸、烷基磺酸盐,加入上述物料a,得物料b;最后将扩散剂NNO加入物料b中,得高效草甘膦、氨氯吡啶酸复配水剂专用助剂;助剂不仅具有很好的除草效果,还具有杀虫、灭菌的功效,对环境友好,不会结块,使用方便,工艺简单,适合工业化生产。


4    含敌稗、2,4-滴钾盐和氨氯吡啶酸钾盐的水分散粒剂及其制备方法和应用

      敌稗、2,4‑滴钾盐和氨氯吡啶酸钾盐的质量比为40‑70:2‑10:1。将这三种药物进行复配,表现出了很好的除草增效作用,扩大了杂草防治范围,降低了产品用量,具有增效和延缓抗药性等优点。同时通过对助剂的搭配和选择,提高了水分散粒剂的性能,所得高含量水分散粒剂具有崩解分散性好、悬浮率高、水质适应范围广、稳定性好等优势,在防治水稻田内的稗草、千金子、杂草稻、牛筋草、马唐、狗尾草、竹节草、狗牙根等禾本科杂草和野慈姑、鸭舌草、陌上菜、节节菜等阔叶杂草方面均表现出了很好的应用前景。


5   氨氯吡啶酸盐的水溶性粒剂及其制备方法 

     该原药由固体氨氯吡啶酸与固体碱性物质直接反应得到。制备过程中物料保持固体状态,产物无需经过结晶过程,简化了合成步骤,提高了收率,降低了能耗,无三废排放,无粉尘产生,安全环保性好,对环境污染较小。制备的氨氯吡啶酸水溶性粒剂通过调整辅料的选择和配比,降低了起泡性,提高了崩解速度和溶解度,溶解后溶液中无沉淀,与水剂相比包装、运输、储存方便,成本低,便于应用。


6    一种含氨氯吡啶酸和乙氧氟草醚的农药组合物及其应用 

      该农药组合物的活性成分为氨氯吡啶酸和乙氧氟草醚,氨氯吡啶酸和乙氧氟草醚的质量比为50?250∶5?30。该农药组合物,在上述配比范围内对防除空心莲子草表现出明显的增效作用,降低了农药的使用剂量,减少了用药次数,降低了用药成本,减少了农药对生态环境的不利影响;两种有效成分的组合,能够有效的控制空心莲子草的蔓延危害和再生能力,弥补了单剂使用时的缺陷和局限性;延长药剂的使用寿命,对空心莲子草的综合治理有着重要意义。两者混用药效发挥迅速,且持效期长,使用成本低,可用于防治空心莲子草。


7    一种含氨氯吡啶酸和乙羧氟草醚的农药组合物及其应用 

      该农药组合物的活性成分为氨氯吡啶酸和乙羧氟草醚,氨氯吡啶酸和乙羧氟草醚的质量比为50‑250∶2‑20。该农药组合物,在上述配比范围内对防除空心莲子草表现出明显的增效作用,降低了农药的使用剂量,减少了用药次数,降低了用药成本,减少了农药对生态环境的不利影响;两种有效成分的组合,能够有效的控制空心莲子草的蔓延危害和再生能力,弥补了单剂使用时的缺陷和局限性;延长药剂的使用寿命,对空心莲子草的综合治理有着重要意义。两者混用药效发挥迅速,且持效期长,使用成本低,可用于防治空心莲子草。


8    施用环丙嘧啶酸和氨氯吡啶酸所引起的协同杂草防治 

      也披露了防治不需要植被的方法,所述方法包括向植被或与植被相邻的区域施用或向土壤或水施用(a)环丙嘧啶酸或其农用盐或酯,和(b)氨氯吡啶酸或其农用盐或酯,以防止植被的发芽或生长,其中(a)和(b)的添加量各自足以产生协同除草效应。


9    包含4‑氨基‑3‑氯‑6‑(4‑氯‑2‑氟‑3‑甲氧基苯基)吡啶‑2‑羧酸或其衍生物和氨氯吡啶酸或其衍生物的除草组合物

      例如,稻子,小麦,大麦,黑小麦,燕麦,黑麦,高粱,谷物或玉米,油菜,蔬菜,牧地,牧草地,牧场,休耕地,草皮,乔木和藤本果园,水生物,工业植被管理或道路周围。


10    一种含氨氯吡啶酸或其盐的农药组合物及其应用 

       除草组合物有效成分包括组分I和组合II,组分I为氨氯吡啶酸或其盐,所述的组分II为苯磺隆、苄嘧磺隆、噻吩磺隆、双草醚或噻酮磺隆。该农药组合物组分I与组分II的质量比为1∶50~25∶1。含有氨氯吡啶酸的农药组合物具有明显的增效作用,降低了农药的使用剂量,减少了用药次数,降低了用药成本,降低了农药对生态环境的不利影响;扩大了除草谱,一次用药既解决各种阔叶杂草杂草问题,弥补了单剂使用时的缺陷和局限性;延长药剂的使用寿命,对杂草抗性的综合治理有着重要意义;药效发挥迅速,持效期长,使用成本低,具有广阔的发展和推广前景。


11    一种含有氨氯吡啶酸、草甘膦和甲咪唑烟酸的除草组合物

        包括以下重量份的有效成分:氨氯吡啶酸或其盐10‑35、草甘膦或其盐20‑45、甲咪唑烟酸1‑20。该组合物可以配制成可湿性粉剂、可溶性粉剂、可溶性粒剂、水分散粒剂、水乳剂和水剂。该组合物的优点在于复配后对莎草科和阔叶草类具有特效,提高了除草速度,扩大了杀草谱,使用方便、灵活,省工省钱,经济实惠。适用于防治白茅、铁芒箕、桃金娘、香附子、马唐等一年生杂草。


12    一种氨氯吡啶酸和二氯吡啶酸复配水剂及其制备方法 

        按照重量份由6份氨氯吡啶酸、24份二氯吡啶酸、3份脂肪醇聚氧乙烯醚、5份苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚以及62份去离子水制成。将所有原料抽入配制釜混合搅拌后经胶体磨初研磨,再经砂磨机细磨,取样分析,合格后过滤、计量、包装、入库。对油菜田的一年生阔叶杂草的防治效果佳,且可实现氨氯吡啶酸和二氯吡啶酸的明显增效作用。在悬浮率、持久起泡性、湿筛试验等以及热贮稳定性等方面均明显优于其他配比所制备的产品。以1:4配比混用所复配的30%时的氨氯吡啶酸和二氯吡啶酸复配水剂,可起到明显增效作用范围。


13    含有炔草酯和氨氯吡啶酸或其盐的复配农药组合物、制剂及应用

        有效成分包括组分I和组分II,所述的组分I为氨氯吡啶酸或其盐,所述的组分II为唑嘧磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、苯唑草酮、双氟磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯或噁唑酰草胺中,所述组分I与组分II的质量比为60:1-1:60。含有氨氯吡啶酸的复配农药组合物具有明显的增效作用,实现了对阔叶杂草以及一年生禾本科杂草的兼防,同时降低了施药量,减轻了农民的用药负担和对环境的污染,具有广阔的发展和推广前景。


14    含氨氯吡啶酸和双草醚的农药组合物及其应用 

        该农药组合物的活性成分为氨氯吡啶酸和双草醚,氨氯吡啶酸和双草醚的质量比为50?250∶0.5?10。该农药组合物在上述配比范围内对空心莲子草表现出明显的增效作用,降低了农药的使用剂量,减少了用药次数,降低了用药成本,减少了农药对生态环境的不利影响;两种有效成分的组合,能够有效的控制空心莲子草的蔓延危害和再生能力,弥补了单剂使用时的缺陷和局限性;延长药剂的使用寿命,对空心莲子草的综合治理有着重要意义。两者混用药效发挥迅速,且持效期长,使用成本低,可用于防治空心莲子草。


15    含有嘧啶肟草醚和氨氯吡啶酸或其盐的复配农药组合物、制剂及应用

        有效成分包括组分I和组分II,所述的组分I为氨氯吡啶酸或其盐,组分II为唑嘧磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、苯唑草酮、双氟磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯或噁唑酰草胺中,所述组分I与组分II的质量比为60:1?1:60。含有氨氯吡啶酸的复配农药组合物具有明显的增效作用,实现了对阔叶杂草以及一年生禾本科杂草的兼防,同时降低了施药量,减轻了农民的用药负担和对环境的污染,具有广阔的发展和推广前景。


16    一种含有氨氯吡啶酸的除草组合物

        由有效成分A、B、C以及适宜的农药助剂组成,其中有效成分A为氨氯吡啶酸、B为丙酯草醚、C为烯草酮,有效成分A、B、C在组合物中的重量百分比分别为1%~30%、1%~30%、1%~30%,其余为农药助剂。根据应用需要本发明除草组合物可制备成悬浮剂、可分散油悬浮剂、可湿性粉剂或水分散粒剂中的一种,用于防除油菜田一年生杂草。该组合物防除油菜田一年生杂草的效果明显优于各单剂,减少用药量,延缓杂草抗药性。


17    一种含双唑草酮与氨氯吡啶酸的增效除草组合物及其应用

        增效除草组合物,其包括除草有效量的双唑草酮和氨氯吡啶酸,所述的除草组合物还包括安全剂C,具体制剂为乳油、悬浮剂、微乳剂、悬乳剂、水乳剂、可分散油悬浮剂、可湿性粉剂或水分散粒剂。组合物的施药方式为杂草出土后至小麦拔节前喷雾施药,可有效防治可有效防治小麦田杂草,特别是对ALS抑制剂类除草剂(苯磺隆、甲基二磺隆、氟唑磺隆、啶磺草胺)的猪殃殃、播娘蒿、荠菜、麦家公、婆婆纳、泽漆等阔叶杂草。


18    含有唑草酮和氨氯吡啶酸或其盐的复配农药组合物、制剂及应用

        有效成分包括组分I和组分II,所述的组分I为氨氯吡啶酸或其盐,组分II为唑嘧磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、苯唑草酮、双氟磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯或噁唑酰草胺中,所述组分I与组分II的质量比为60:1-1:60。含有氨氯吡啶酸的复配农药组合物具有明显的增效作用,实现了对阔叶杂草以及一年生禾本科杂草的兼防,同时降低了施药量,减轻了农民的用药负担和对环境的污染,具有广阔的发展和推广前景。


19    含有噁唑酰草胺和氨氯吡啶酸或其盐的复配农药组合物、制剂及应用  

        有效成分包括组分I和组分II,组分I为氨氯吡啶酸或其盐,所述的组分II为唑嘧磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、苯唑草酮、双氟磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯或噁唑酰草胺中,组分I与组分II的质量比为60:1?1:60。含有氨氯吡啶酸的复配农药组合物具有明显的增效作用,实现了对阔叶杂草以及一年生禾本科杂草的兼防,同时降低了施药量,减轻了农民的用药负担和对环境的污染,具有广阔的发展和推广前景。


20    含有氨氯吡啶酸或其盐的复配农药组合物、制剂及应用

        有效成分包括组分I和组分II,所述的组分I为氨氯吡啶酸或其盐,组分II为唑嘧磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、苯唑草酮、双氟磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯或噁唑酰草胺中,组分I与组分II的质量比为60∶1-1∶60。含有氨氯吡啶酸的复配农药组合物具有明显的增效作用,实现了对阔叶杂草以及一年生禾本科杂草的兼防,同时降低了施药量,减轻了农民的用药负担和对环境的污染,具有广阔的发展和推广前景。


21    含有氨氯吡啶酸和敌草快的除草组合物

        氨氯吡啶酸与敌草快的重量份数比为10:1~1:10;除草组合物用于防除非耕地杂草,防治效果比单剂有了明显提高,降低了农药的使用剂量,减少了农药对生态环境的不利影响,对杂草抗性的综合治理有着重要意义,具有巨大的经济效益和社会效益。


22    含有唑嘧磺草胺和氨氯吡啶酸或其盐的复配农药组合物、制剂及应用 

        有效成分包括组分I和组分II,所述的组分I为氨氯吡啶酸或其盐,组分II为唑嘧磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、苯唑草酮、双氟磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯或噁唑酰草胺中,组分I与组分II的质量比为60:1-1:60。含有氨氯吡啶酸的复配农药组合物具有明显的增效作用,实现了对阔叶杂草以及一年生禾本科杂草的兼防,同时降低了施药量,减轻了农民的用药负担和对环境的污染,具有广阔的发展和推广前景。


23    含有双氟磺草胺和氨氯吡啶酸或其盐的复配农药组合物、制剂及应用 

        有效成分包括组分I和组分II,组分I为氨氯吡啶酸或其盐,组分II为唑嘧磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、苯唑草酮、双氟磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯或噁唑酰草胺中,组分I与组分II的质量比为60:1-1:60。含有氨氯吡啶酸的复配农药组合物具有明显的增效作用,实现了对阔叶杂草以及一年生禾本科杂草的兼防,同时降低了施药量,减轻了农民的用药负担和对环境的污染,具有广阔的发展和推广前景。


24    一种包含甲嘧磺隆、氨氯吡啶酸和三氯吡氧乙酸的组合物 

        包含甲嘧磺隆、氨氯吡啶酸和三氯吡氧乙酸的除草组合物,甲嘧磺隆、氨氯吡啶酸和三氯吡氧乙酸的质量配比为1‑10:2‑20:3‑40;组合物可制备成农业上适宜的制剂用于杂草的防治。本发明的除草组合物具有显著的增效作用,可以有效降低活性成分的使用剂量,扩大杀草谱,抑制外来入侵性杂草蔓延以及保护生物多样性。


25    含有氟唑磺隆和氨氯吡啶酸或其盐的复配农药组合物、制剂及应用 

        有效成分包括组分I和组分II,所述的组分I为氨氯吡啶酸或其盐,组分II为唑嘧磺草胺、嘧啶肟草醚、唑草酮、苯唑草酮、双氟磺草胺、氟唑磺隆、炔草酯或噁唑酰草胺中,组分I与组分II的质量比为60:1?1:60。含有氨氯吡啶酸的复配农药组合物具有明显的增效作用,实现了对阔叶杂草以及一年生禾本科杂草的兼防,同时降低了施药量,减轻了农民的用药负担和对环境的污染,具有广阔的发展和推广前景。


26    一种含有氨氯吡啶酸和草甘膦的除草组合物 

        其包括活性成份氨氯吡啶酸和草甘膦,其余为农药助剂;氨氯吡啶酸和草甘膦的质量份数比为1:5~5:1,氨氯吡啶酸和草甘膦质量总和在除草组合物中的质量百分比为4%~95%;根据应用需要,可制备成可溶性粒剂、可溶性粉剂、悬浮剂、水分散粒剂中的一种,用于防除非耕地和果园的杂草,本发明除草组合物防除非耕地和果园的杂草效果明显优于各单剂,减少用药量,延缓杂草抗药性。


27    一种回收废水中氨氯吡啶酸的系统及回收方法 

        系统包括废水储存装置、淋洗液储存装置、酸液储存装置、吸附装置、废水收集装置、氨氯吡啶酸盐收集装置、氨氯吡啶酸收集装置和分离装置,其中:吸附装置分别与所述废水储存装置、淋洗液储存装置、所述废水收集装置、所述氨氯吡啶酸盐收集装置相连接;酸液储存装置、氨氯吡啶酸盐收集装置均与所述氨氯吡啶酸收集装置相连接;氨氯吡啶酸收集装置与所述分离装置相连接。系统一方面能够净化废水,将废水COD降至130~180mg/L,将色度降至25~30倍;另一方面,通过解吸吸附装置,每吨废水可以回收氨氯吡啶酸5~10kg,回收效果佳。


28    一种从氨氯吡啶酸废渣中分离氨氯吡啶酸的方法

       向氨氯吡啶酸废渣中加水稀释并升温至50‑90℃充分溶解后调节pH至9‑14,然后加入无机钠盐和/或无机钾盐,40‑90℃压滤,滤液降温至0‑30℃结晶,离心,离心出的固体加水20‑95℃溶解,调pH至0.1‑5,降温至0‑60℃压滤得到氨氯吡啶酸滤饼,干燥得到质量含量大于95%的氨氯吡啶酸成品。本发明在水体系中,以氨氯吡啶酸生产过程中产生的废渣为原料,通过调整水中原料浓度,温度,废渣跟盐比例、pH和结晶温度来达到分离出高含量氨氯吡啶酸,及同分异构体6‑氨基‑3,4,5‑三氯吡啶甲酸。


29    一种氨氯吡啶酸的制备方法及制备的氨氯吡啶酸 

        步骤:以3,4,5,6‑四氯吡啶甲酸酯(I)和氨气为反应原料、有机醇为反应溶剂在均相体系中进行氨解反应生成4‑氨基‑3,5,6‑三氯吡啶甲酸铵盐(II)粗品,将4‑氨基‑3,5,6‑三氯吡啶甲酸铵盐粗品经后处理得到氨氯吡啶酸。采用将氨解反应在氨气—甲醇溶液里进行,对4‑位氯被氨取代的选择性更好,副产物大大减少,基本上没有6位被氨取代的副产物,反应收率明显提高,可提高8%以上,而且反应过程中的有机醇‑氨气容易脱除,不需要重结晶等繁琐步骤,简单进行酸化就可以得到高质量产品,纯度也得到大幅改善。


30    一种氨氯吡啶酸废渣的处理方法

       氨氯吡啶酸废渣的处理方法包括以下步骤:A)在无机酸的作用下,将氨氯吡啶酸生产废渣在水中进行水解反应得到中间体;B)将所述中间体与氯化剂在溶剂中进行氯化反应,得到四氯吡啶酸。首先将氨氯吡啶酸生产废渣在水中进行水解反应,反应条件温和,反应转化率高,选择性好,同时,水为溶剂,经济环保;水解反应后的产物经氯化反应,得到的产品四氯吡啶酸的收率和纯度均较高。


31    一种工业连续化生产氨氯吡啶酸的方法 

        包括:以3,4,5,6‑四氯吡啶甲酸及其衍生物或3,4,5,6‑四氯吡啶腈为原料,与氨解剂进行氨解反应;氨解反应后的混合物料再经酸化反应、干燥,获得氨氯吡啶酸;氨解反应是在高通量环路反应器中进行的;原料浆料和氨解剂自界外连续通入反应腔体中,并在反应腔体中进行氨解反应;在高通量循环泵的升压和原料加热器的加热下,反应腔体中的氨气经循环管进入文丘里喷射泵中,再由文丘里喷射泵随着物料送入反应腔体的液层中。提供的生产方法旨在提高反应传热、传质效率、保证产品质量稳定性的同时,还提高了反应的安全性。


32    一种氨氯吡啶酸的连续化生产方法 

        以四氯吡啶酸为原料,经过成盐、氨化、酸化得到产品氨氯吡啶酸,其中氨化反应在塔式反应器中连续化进行,所述塔式反应器中设有反应区和汽提脱氨区,催化剂层设置在反应区,四氯吡啶酸盐和氨气连续通入塔式反应器中,在反应区进行氨化反应。避免了传统工艺路线中的大容量釜式工艺,降低了反应的安全风险;同时因催化剂催化缩短了反应时间,降低了副反应的发生,更绿色、高效、安全可靠。本发明整体工艺简便,反应条件温和,通过调整反应条件,所得产品收率高,有利于工业化生产。


33    一种氨氯吡啶酸生产废渣选择性转化方法

        该方法以氨氯吡啶酸生产废渣或经提纯后产生的二次残渣为原料,通过选择特殊的反应试剂和条件,使废渣中高价值的氨氯吡啶酸得到最大化保留,同时废渣中的非有效利用成分得到完全转化,最终得到氨氯吡啶酸与四氯吡啶甲酸的混合物,此混合物可循环用于氨氯吡啶酸的制备工艺中,从而完成了原料—产品—废渣—原料—产品的有效循环,实现了化学反应的原子经济性与物质的资源化利用,避免了废渣对环境的破坏。


34    一种环境友好型氨氯吡啶酸盐的制备方法

        制备方法是固体氨氯吡啶酸与固体碱性物质,在搅拌条件下直接反应。制备过程中物料保持固体状态,产物无需经过结晶过程,简化了合成步骤;反应时间短,生产效率高;产品收率高,转化率高,纯度高,水分含量符合标准,溶解度良好,几乎无沉淀产生;降低了能耗,无三废排放,无粉尘产生,安全环保性好,对环境污染较小。


35    一种氨氯吡啶酸生产废渣的处理方法 

        该方法以氨氯吡啶酸生产废渣为原料,经过脱氨、氯化反应将废渣转化为四氯吡啶酸,此产物可以循环用于氨氯吡啶酸的制备工艺中,从而完成了原料‑产品‑废渣‑原料‑产品的有效循环,实现了化学反应的原子经济性与物质的资源化利用,避免了废渣对环境的破坏,具有较高的经济效益和环境效益。而且本发明路线避免了传统工艺路线中的重氮化危险工艺,同时避免了大量废酸、废水的产生,更绿色、高效、安全可靠。本发明整体工艺简便,反应条件温和,通过调整反应条件,产品收率更高、质量更好,有利于工业化生产。


36    一种从氨氯吡啶酸铵盐废渣中分离回收氨氯吡啶酸的方法

        该方法以氨氯吡啶酸工业生产过程中产生的铵盐废渣为原料,在酸和过渡金属化合物的作用下,从废渣中分离回收得到高含量的氨氯吡啶酸及其同分异构体6‑氨基‑3,4,5‑三氯吡啶甲酸的成品。本方法既实现了废渣的有效利用,又减少了对环境的污染。


37    一种从氨氯吡啶酸生产废渣中分离提纯出高含量氨氯吡啶酸的方法

       该方法先氨氯吡啶酸生产废渣中加水溶解,然后升温至80℃~90℃之间时开始循环过滤,至温度低于40℃停止过滤,得滤液I;滤液I转入酸化釜,将物料升温至60℃~90℃之间加酸酸化,控制料液pH不高于2,然后趁热过滤,趁热过滤温度不低于60℃,得滤饼;滤饼经水漂洗后即为含量大于95%的氨氯吡啶酸。该方法确保生产残渣中的大部分氨氯吡啶酸进行有效分离,并达到合格品标准,同时确保各同分异构体进行初步分离后,经一系列化学合成处理后资源化利用,达到清洁生产、环境友好的目的。


38    一株分泌抗氨氯吡啶酸单克隆抗体的杂交瘤细胞株及其应用 

        分泌抗氨氯吡啶酸单克隆抗体的杂交瘤细胞株,已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号CGMCCNo.20794。获得的抗氨氯吡啶酸单克隆抗体细胞株可用于免疫分析检测,其对氨氯吡啶酸有较好的检测灵敏度和特异性(IC50值为50ng/mL)。成果可用制备氨氯吡啶酸的免疫检测试剂盒以及胶体金试纸条,为谷物、油料、蔬菜、糖料、烟草中氨氯吡啶酸残留量的检测提供有力的检测方法与手段。


39    一种去除氯氨吡啶酸中毒莠定的方法 

        该方法包括以下步骤:制备含有非离子型表面活性剂的氯氨吡啶酸水溶液,使所得氯氨吡啶酸水溶液析晶,固液分离,即得固体产品。该方法能够显著降低氯氨吡啶酸产品中毒莠定的含量,大大提高了产品的纯度和收率。并且该方法适用于工业化大规模生产,流程简单,不引入新的杂质,也无需使用特殊材料或设备,降低了氯氨吡啶酸的生产成本,具有显著的进步和应用价值。


40    一种含2,4-D和毒莠定的混合农药及其制备方法 

        混合农药包括如下重量份的组分:2,4‑D原药240‑260份,毒莠定原药62‑72份,三异丙醇胺350‑450份,水380‑460份,表面活性剂4‑8份,抗冲刷粉剂40‑60份,抗冲刷粉剂为表面接枝有机链段的无机粉末,无机粉末不溶于水,有机链段带有极性基团。本申请通过抗冲刷粉剂对2,4‑D和毒莠定进行吸附,并通过表面活性剂的亲水端对游离的2,4‑D、毒莠定二者的亲水基团和抗冲刷粉剂的亲水基团进行吸附,减少了2,4‑D和毒莠定在水流的机械冲刷作用下发生流失的可能,有助于提高混合农药的药效。


41    一种毒莠定固渣的资源化处理方法

        步骤:a)将毒莠定固渣进行脱羧反应,过滤,取滤液,析出固体;b)将步骤a)所得固体依次进行重氮化、氯化反应,析出固体,过滤,取滤饼,分离得到2,3,4,5‑四氯吡啶;c)将步骤b)所得2,3,4,5‑四氯吡啶进行脱氯反应,得2,3,5‑三氯吡啶和/或2,5‑二氯吡啶。提供的资源化处理方法,可以将毒莠定固渣转化为市场需求前景良好和经济价值较高的2,3,5‑三氯吡啶产品,实现了毒莠定固渣的进一步高效利用。


42    毒莠定卤素类似物的制备  

        提供了用于由毒莠定酸、毒莠定酯、或毒莠定的腈类似物制备5‑氟‑6‑(溴或氯)毒莠定类似物、或其衍生物的方法。包括以下化学工艺步骤:(1)将邻苯二甲酰基团引入至毒莠定酸、毒莠定酯、或毒莠定的腈类似物的4‑氨基取代基上,(2)使用哈莱克斯氟化化学过程在吡啶环的5,6‑位添加2个氟原子,(3)除去所述邻苯二甲酰基团,水解酯或腈取代基,并通过用酸和水的处理在6‑位添加氯或溴,以及最后,(4)使在步骤(3)中产生的5‑氟‑6‑(溴或氯)毒莠定酸酯化成5‑氟‑6‑(溴或氯)毒莠定酯。


43    一种含绿草定酯与毒莠定的混合乳油  

        该混合乳油以绿草定酯和毒莠定为主要有效成分,辅助以阴非离子混合乳化剂、胺类助溶剂、溶剂、抑制剂等混合搅拌而成。初始乳化性、乳化稳定性及储存稳定性符合国际标准,是一种新型增效除草组合物,可用于防除林地或非耕地中小灌木和阔叶杂草具有显著效果。


44    毒莠定可溶性粒剂及其制备工艺

        可溶性粒剂中有效成分的质量含量为20%‑50%,其中可溶性粒剂中有效成分为a胆碱水溶液、毒莠定原药、氟磺胺草醚、灭草松、甲氧咪草烟、甲咪唑烟酸、三氟羧草醚、表面活性剂和稳定剂干酪素钠。可以将一亩田地里的杂草消除,也保证了水稻的成活率,可显著提高水稻的产值,通过a胆碱水溶液、毒莠定原药、氟磺胺草醚和灭草松进行配比,有效针对不同的杂草进行消除,提高杂草清理效率,在保证成活率的同时,减少溶液的浓度,大幅度地减少了使用成本,具有较高的经济效益和社会效益。


45    一种含氯氨吡啶酸与毒莠定的混合除草剂   

        该除草剂以氯氨吡啶酸与毒莠定为主要有效成分,氯氨吡啶酸与毒莠定的质量比为0.1~80:0.1~80。混合除草剂在非耕地、果园、林地、牧场、草坪和小麦田苗后除草中的应用,具有见效快、杀草谱宽,持效期长、除草彻底、残留低、低毒、安全环保等优点,是优质的非耕地、果园、林地、牧场、草坪和小麦田化学除草剂。


46    一种含2,4-滴与毒莠定的除草组合物及其制备方法和应用  

        包括原料药和辅料,所述原料药为2,4-滴和毒莠定。可用于防治麦田和玉米田杂草,除草谱广,明显提高了药效,降低了用药量,节约了经济成本,大幅减少了每种活性物质的施用剂量,尤其是减少毒莠定的用量可大大减少药剂在环境中的残留,具有重要的生态学意义和环保意义。


47    一种毒莠定胆碱水剂和原药的制备方法   

        主要包括以下步骤:⑴时胆碱水溶液和毒莠定原药,和一定量的水反应;⑵加入表面活性剂搅拌即可得到毒莠定胆碱水剂;⑶将毒莠定胆碱水溶液进行减压浓缩得到的毒莠定胆碱湿品,然后烘干即得毒莠定胆碱原药。解决毒莠定胺盐水剂、钾盐水剂,在高浓度时极易出现结晶的问题;所制备的毒莠定胆碱水剂、使用方便,包装和储运成本较低;所制备的毒莠定胆碱原药纯度高,稳定性强,无粉尘,溶解性好,适用于配制各种浓度的毒莠定胆碱水剂。本发明的方法,工艺简单,无废水排放,馏出液及母液可回用于配制其水剂,环保性好。


48    一种含MCPA与毒莠定的除草组合物及其制备方法和应用    

        原料药为2-甲基-4氯苯氧乙酸和毒莠定。通过除草剂有效成分的混用扩大了除草谱、提高了除草效果、延长了施药适期、降低了药害、减少了药物残留活性、延缓了除草剂抗药性的发生与发展,具有重要的生态学意义和环保意义。


49    一种含氟硫草定与毒莠定的除草组合物及其应用   

        该除草组合物以氟硫草定与毒莠定为主要有效成分,氟硫草定与毒莠定的质量比为1~65∶1~80,二者在除草组合物中的总质量百分含量为10~85%。除草组合物可应用于制备防除草坪苗后杂草的除草剂,在制备防除建植草坪的芽前杂草的除草剂中应用具有显著效果,尤其适用于制备防除高羊茅与早熟禾草坪的除草剂。除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对草坪以及后茬作物都具有安全性。


50    一种含毒莠定与溴苯腈的增效除草组合物及其应用 

        该除草组合物以毒莠定与溴苯腈为主要有效成分,毒莠定与溴苯腈的质量比为1~80∶1~80。增效除草组合物可在制备用于小麦田苗后除草中应用,特别是在制备用于防除小麦田中阔叶杂草的除草剂中应用。除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对小麦以及后茬作物都具有安全性。


51    一种含毒莠定与异丙隆的除草组合物及其应用 

        该除草组合物以毒莠定与异丙隆为主要有效成分,毒莠定与异丙隆的质量比为1~50∶1~50。除草组合物可用于制备小麦田苗后除草的除草剂。本发明除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对小麦以及后茬作物都具有安全性,特别是用于防除小麦田中禾本科和阔叶杂草具有显著效果。


52    一种含毒莠定与麦草畏的除草组合物   

        该除草组合物以毒莠定与麦草畏为主要有效成分,毒莠定与麦草畏的质量比为1~80∶1~80。除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对小麦以及后茬作物都具有安全性。除草组合物可用于制备小麦田苗后除草的除草剂,特别是用于制备防除小麦田中各种阔叶杂草的除草剂。


53    一种含毒莠定与二甲戊乐灵的增效除草组合物及其应用  

        该除草组合物以毒莠定与二甲戊乐灵为主要有效成分,毒莠定与二甲戊乐灵的质量比为1~60∶1~80。增效除草组合物可在制备用于防除玉米田苗后除草中应用。本发明除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对玉米以及后茬作物都具有安全性,特别是在防除玉米田中各种禾本科和阔叶杂草中的应用具有显著效果。


54    一种含毒莠定与苯达松的增效除草组合物及其应用

        该除草组合物以毒莠定与苯达松为主要有效成分,毒莠定与苯达松的质量比为1~70∶1~80。增效除草组合物可在小麦田苗后除草中的应用,特别是在防除小麦田中各种阔叶杂草中的应用具有显著效果。本发明除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对小麦以及后茬作物都具有安全性。


55    一种含氟吡草腙与毒莠定的除草组合物及其应用   

        提供的除草组合物可应用于制备防除在玉米田苗后杂草的除草剂,特别是在制备防除玉米田中各种禾本科杂草和阔叶杂草的除草剂中的应用具有显著效果。除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,减小了用药量延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对玉米以及后茬作物都具有安全性。


56    一种含绿草定与毒莠定的增效除草组合物及其应用

        该除草组合物以绿草定与毒莠定为主要有效成分,绿草定与毒莠定的质量比为1~50∶1~50。增效除草组合物可制备用于林地或非耕地除草的除草剂。除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,除草谱广,持效期长,而且对林木以及后茬作物都具有安全性,特别是在防除林地或非耕地中小灌木和阔叶杂草中的应用具有显著效果。


57    一种含毒莠定与吡氟草胺的增效除草组合物及其应用

        该除草组合物以毒莠定与吡氟草胺为主要有效成分,毒莠定与吡氟草胺的质量比为1~80∶1~80。除草组合物相对于单剂在提高了药效的前提下,延缓杂草抗性,除草谱广,持效期长,而且对小麦以及后茬作物都具有安全性。增效除草组合物可用于制备小麦田苗后除草的除草剂。


58    检测堆肥中毒莠定的免疫传感器及其制作和使用方法

        该免疫传感器包括碳糊电极和涂覆在碳糊电极表面的毒莠定抗体-Fe↓[3]O↓[4]磁性纳米颗粒交联体,通过利用酶联免疫技术和电化学分析手段,首先建立了电流变化与毒莠定含量的线性回归方程,根据该回归方程可以对堆肥中的毒莠定含量进行快速、灵敏地测定。应用到堆肥中毒莠定含量的测定,具有操作快速简便、反应灵敏、选择性好等优点,是一种能够应用于城市生活垃圾堆肥控制系统的快速、低成本的毒莠定检测技术。

     《高质量、大规模石墨烯材料制造新技术工艺汇编》​部分内容介绍
















亲疏水性可控的还原氧化石墨烯技术配方
















新技术:低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯配方















石墨烯技术要闻:石墨烯在众多领域有着巨大的应用前景。如在生物医药领域,水性石墨烯分散液具有很好的生物相容性,可用于药物的载体、基因检测以及生物成像等。同时,石墨烯分散液在基底上通过旋涂或喷涂的方式可制备透明导电薄膜。此外,石墨烯分散液在纳米复合材料领域也有着重要的应用前景,如提高材料的耐磨性、抗压强度、拉伸强度等性能。石墨烯粉体可通过还原氧化石墨烯浆料经过过滤、干燥制备得到,目前己在新能源、导热散热膜、催化领域表现出很好的应用前景。







国内企业优秀技术:涉及化学还原法还原氧化石墨烯制备石墨烯技术领域,具体涉及一种低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯的方法。解决常用的还原剂有水合月井、金属氢化物、硼棚氢化纳、对苯二酚等。水合肼因其毒性较大,现逐渐被其它还原方法取代:金属氢化物作为强还原剂使用过程中存在一定安全隐患:对苯二还原氧化石墨烯的条件是回流20h,耗能高,效率低,且还原得到的石墨烯不能稳定存在于水溶液中:这些还原剂较难以用来大量生产石墨烯,从而限制了石墨烯的应用研究的问题。新研制石墨烯产品具有安全无毒、低耗能、高效率的特点,同时邻苯二对氧化石墨烯的还原效率高,还原后得到的溶液稳定性好,可以长时间保存,洗涤干燥得到的最终产物具有一定的导电性。

南京工业大学技术:一种还原氧化石墨烯亲疏水性可调控的制备方法。该方法制得的还原氧化石墨烯具有单层或少层、亲疏水性可控的特点。如何实现高纯度、高质量、低成本、工艺过程环保的还原氧化石墨烯的制备,并使其亲疏水性可调控制,能够在不同的溶剂中均匀稳定分散,是当前学术界和产业界关注和研究的重点。

                            















怎么降低成本


(a) 称取氧化石墨烯置于样品瓶中,向氧化石墨烯中加入去离子水,将样品瓶放入超声波清洗机中经超声30min,得到黄棕色的氧化石墨烯分散液,超声分散后氧化石墨烯的浓度为1mg/mL 。然后称取质量为氧化石墨烯质量1%~10%的还原剂邻苯二酚,并将邻苯二酚加入到氧化石墨烯的分散液中,连续搅拌使邻苯二酚充分溶解,得到混合溶液。
(b) 将装有混合溶液的样品瓶放入烘箱中加热,烘箱温度设置为80℃,放入烘箱中加热的时间为0-3h 。得到黑色分散液,将得到的黑色分散液经过滤,洗涤,真空干燥得到产物,得到的黑色分散液过滤后用1: 1 的乙醇/水混合液洗涤,真空干燥的条件为60 ℃,并对产物进行表征。

1. 氧化石墨烯分散液的制备:称取10mg氧化石墨烯置于20mL样品瓶中,向氧化石墨烯中加入适量的去离子水,配制成1mg/ml的分散液,将样品瓶放入超声波清洗机中经超声30min,得到黄褐色分散均匀的氧化石墨烯分散液。

2. 石墨烯的制备:向氧化石墨烯的分散液中加入1%的邻苯二充分溶解后,放入80℃的烘箱中,加热3h,对氧化石墨烯进行还原,得到的黑色液体可稳定放置1个月。对还原后得到的黑色液体进行过滤,得到的滤饼用乙醇和水的混合溶剂洗涤,最后使用真空干燥箱在60℃下干燥,对最终产物进行表征。

环保及降低成本:现有技术的改进

(1) 氧化石墨烯分散液的制备
将氧化石墨烯分散至去离子水中,配置成浓度为0.05mg/ml 的氧化石墨烯分散液,其中氧化石墨烯的尺寸为0.05阳。
(2) 氧化石墨烯分散液pH值的调节
采用碱度调节剂氢氧化钠对步骤(1)中制备的0.05mg/ml 的氧化石墨烯分散液的pH值进行调节,获得pH =
11的氧化石墨烯分散液。
(3) 氧化石墨烯分散液的溶剂热还原
对步骤(2) 中制备的pH=11 的氧化石墨烯分散液进行溶剂热还原,还原条件为反应温度120 ℃,时间6h,制备得到还原氧化石墨烯分散液。
(4) 还原氧化石墨烯粉体的制备














图片展示
















获得的还原氧化石墨烯在水中的分散性数码照片,如图l(a) 所示,表现出良好的亲水性,能够长期稳定分散。图(b) 所示为还原氧化石墨烯粉体的扫描电子显微镜照片,可以看出其表面有明显的褶皱感,层数非常薄,没有发生团聚现象。

与现有技术相比,技术优势在于:

 (1)采用一步溶剂热法,在密闭容器中对具有一定pH值的氧化石墨烯分散液及浆料进行还原,通过调控体系的温度和压力,促使氧化石墨烯逐渐脱去含氧官能团而被还原。通过调节体系的pH值,同时结合溶剂热反应温度、时间以及溶剂类型实现还原氧化石墨烯亲疏水性可调控制,特别是在高pH值体系中使产物具有亲水特性,在低pH值体系中使产物具有疏水特性。

(2) 还原氧化石墨烯制备温度较低,无需添加任何还原剂,可获得高纯度、高质量的还原氧化石墨烯产品,还能有效避免使用常规有毒、强腐蚀性还原剂所带来的危害和污染,有利于还原氧化石墨烯的规模化制备。
 (3)所制备的还原氧化石墨烯以单层或少层结构形式存在,还原程度较高,可实现在不同极性大小溶剂中的均匀稳定分散。
 (4) 此外,制备工艺简单环保、成本较低、生产效率高,可有效推进石墨烯在生物医药领域、电力电子、先进制造领域的广泛应用。
图1 为氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO) 的红外光谱图:
图2 为氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO)的X射线光电子能谱(XPS) 图3 氧化石墨烯的电镜图:
图4 还原氧化石墨烯的电镜图:
















技术特点及优势: 采用邻苯二酚作为还原剂,而且邻苯二质量为氧化石墨烯质量1%~10% ,一定量的邻苯二酚对氧化石墨烯的还原效率高,还原后得到的溶液稳定性好,可以长时间保存,而且过滤、洗涤、真空干燥所得到的最终产物具有一定的导电性,具有安全无毒、低耗能、高效率的特点

3、什么是虚假专利,虚假“专利的危害

有的企业为了让产品名声响亮,利用人们的专利的认识不足,通过虚报专利谎称自己的产品有某专利,还在宣传材料、展板和包装上印专利号,这些伪劣专利、虚假专利在专利文件书写时采用虚假技术工艺、虚假配方进行专利申请,其目的仅是为了获取专利申请号,而不是为了知识产权法律保护而真正意义上的技术公开和法律保护!


这些伪劣虚假的“专利”,完全没有通过国家专利审查。不仅危害了市场消费者,同时也误导了科研技术人员、误导了新产品投资者!这些虚假技术文献甚至会导致企业研发走入误区,不仅影响新产品开发效率,而且还会造成科研经济损失!利用真正有价值的专利资料,也是我们技术文献情报工作者所追求的目的!


4、《精选》经过专利实质审查制的专利能保证技术工艺、配方“充分公开

根据我国《专利法》第二十六条第三款所述的“充分公开”应当是针对所有本领域的技术人员,要求每一个本领域技术人员在阅读了专利说明书之后都能实现其发明创造。


“充分公开”是专利审查的重要环节,没有“充分公开”的专利申请,不会通过审查,也不会获得专利权。因此经过专利实质审查制的专利能保证“充分公开”。按照专利法审查规定:本领域技术人员在阅读了专利说明书之后都能实现其发明创造。


5、《精选》中内容具体到每个技术都包含哪些内容?

资料包括具体到每个技术一般包括:现有技术和市场需求背景、主要技术难题、解决难题的新技术方案、新技术的技术原理、新技术达到的目的和效果,新技术产品的生产配方、生产工艺、具体生产实施例(多组技术方案),实施例数据测试和分析,与现有产品的技术指标对比,相关工艺图或图片附图等等。

《精选》还包括每项技术的研制单位、发明人、通信地址、以及该专利重点要求保护的技术要求的核心内容。


6、《精选》中的优秀专利技术如何合法利用

对于生产型、科研型单位

A.可以掌握技术难题解决方案、掌握新技术配方、生产工艺

B.借鉴新产品工艺,利用技术保护要求范围,生产自己的产品

C.掌握竞争对手的配方,制定自己的研发策略


对于新产品转型、新产品投资、产学研对接

A.及时发现优秀技术、优秀投资产品的发源地、研制单位

B.落实可行性技术方案、项目建议书、技术产品论证

C.技术引进、技术转让、与科研单位技术对接、新产品投资

随着国际化程度高、创新机制成熟的领先企业越来越重视专利。高质量的专利是厂商研发实力的体现,是企业赢得市场竞争的法宝,在法律允许范围内,有效合理利用专利情报,会使企业新产品开发和质量提升日新月异、出类拔萃!
















2014新版《石墨烯氧化-还原新技术及配方制备精选》收录国内外优秀新技术、信息量大,配方全,是石墨材料技术改进、生产,提高产品质量,符合国家标准的新产品开发必备资料


目前,氧化石墨还原法也被认为是目前制备石墨烯的最佳方法之一。该方法操作简单、制备成本低,可以大规模地制备出石墨烯,已成为石墨烯制备的有效途径。另外该方法还有一个优点,就是可以先生产出同样具有广泛应用前景的功能化石墨烯--氧化石墨烯。氧化-还原法制备成本低廉且容易实现,而且可以制备稳定的石墨烯悬浮液,解决了石墨烯不易分散的问题。


2017新版《石墨烯氧化-还原新技术及配方制备精选汇编》重点收录了磺酸化还原氧化石墨烯的制备配方、低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯配方、易分散的石墨烯的制备配方、改性石墨烯的制备配方、氧化石墨烯的固相还原方法、利用绿色还原剂制备石墨烯配方等生产工艺优秀专利技术专利成果技术资料。


通过本《精选》您可以充分掌握国内外石墨烯氧化-还原最优秀的核心技术配方和工艺,您可以:

1、提高产品质量,改进配方,降低生产成本

2、解决石墨烯氧化-还原生产中的技术问题、应用技术问题

2、掌握科研院校最新技术成果。开阔产品开发思路,产学研对接,投资新产品

3、掌握同行业竞争对手的新产品策略,产品技术水平,市场核心产品配方


什么是精选资料,精选资料价值所在,为什么要购买《精选》技术资料


1、《精选是掌握优秀技术、好配方、好项目的必备资料

一种优秀的新技术、新配方都会给企业造成新的市场机会,可以带来更大的企业利润。在当今大数据时代,及时准确完整的技术资料收集,迅速掌握国际核心技术所在,对企业有着重要意义。


           本期《精选》资料所涉及的专利技术包括:

A.已经进入专利实质性审查的发明专利

B.已经通过国家专利实质性审查的发明专利

C.获得授权的发明专利技术

经过实质性审查的专利特点:充分具备创造性、新颖性、实用性。而且能够保证专利的质量。所以《精选》是通过严格意义上的技术检索和技术筛选汇编而成。国际新技术资料网利用所掌握的国际或内技术情报检索系统、技术分类系统、文献加工系统、知识产权法律系统为企业提供技术服务,不仅可以节省您收集重要技术资料的时间和精力,而且提高了您阅读效率,技术资料时间。据世界知识产权组织有关统计表明:若能在科研开发的各个环节中充分利用专利文献,则能节约40%的科研开发经费,同时少花60%的研究开发时间。


2、什么是专利实质审查制
即不仅进行形式审查,还要审查发明的新颖性、先进性和实用性。实质审查能够保证专利的质量,专利审查需要高水平具有专业技术的审查人员来进行。


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      们的优势    

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      们的业

       网站主要提供包括美国、日本、韩国、欧洲各国的专利技术资料、世界排名企业最新技术情报资料收集整理、数据加工、资料翻译,接受企业、科研院所委托专题情报服务。网站主要栏目包括世界科技发展热点的各类先进的新材料石油助剂、化工助剂、建筑涂料,粘合剂 肥料配方,金刚石砂轮,金刚石锯片,磁材,金属表面处理,水处理及水处理剂等新技术工艺配方

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