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公开(公告)号:CN110527850B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201910951008.9
申请日:2019-10-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于酮基功能化离子液体萃取分离锂的方法。该方法以由季铵盐或季磷盐与β‑双酮经两步法工艺合成的酮基功能化离子液体作为萃取剂,以酮基功能化离子液体的环己烷或三烃基膦氧化物溶液为萃取有机相,以含锂离子的卤水作为原料液,经萃取后分离得负载有机相和萃余液,使用反萃剂对负载有机相进行反萃取,离心后得到纯化的锂溶液与可回收的离子液体。本发明合成的离子液体与水不互溶,对锂的萃取效率高、分离效果好,可再生重复利用。
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公开(公告)号:CN110993926A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN202010021576.1
申请日:2020-01-09
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池用高稳定性硅碳复合材料的制备方法,包含以下步骤:(1)将石墨和纳米硅粉进行机械整形预处理,得到硅碳复合物;(2)将硅碳复合物与包覆剂材料在惰性气体保护下进行机械混料,得到的混合物加入到包覆设备中,在惰性气体保护下进行包覆和预碳化,得到硅碳复合材料的前驱体;(3)将步骤(2)前驱体置于碳化炉中进行碳化,碳化后的硅碳材料进行粉碎、过筛、除磁处理,最终得到锂离子电池用硅碳复合负极材料。本发明通过原位复合的形式制备硅碳复合负极材料,将硅同石墨融合在一起,类球形结构的特点在提升材料振实密度的同时,解决了硅在充放电过程中导电率低和体积膨胀大的问题,大大提升了材料稳定性。
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公开(公告)号:CN110931714A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911272539.1
申请日:2019-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种PEO基薄膜包覆硅碳电极的制备方法与应用。该方法包括以下步骤:1)制备硅碳负极电极片作为基底;2)配制PEO基混合溶液,将配制好的溶液刮涂在硅碳电极基底上;3)晾干硅碳电极片,得到PEO基薄膜包覆的硅碳电极,将其应用在锂离子电池中。本发明利用PEO的弹性以及锂盐可传导锂离子的性质,配制PEO与锂盐的混合溶液。将混合溶液刮涂在硅碳电极片,使其形成一层保护薄膜。当PEO基混合溶液的PEO质量浓度为3%时,其电池表现出最优的循环稳定性。在充放电过程中,薄膜中的锂盐可传导锂离子,弹性PEO膜可缓冲在充放电过程中体积膨胀所带来的应力,减小电极片的破裂粉碎。
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公开(公告)号:CN110783658A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911105463.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/54
Abstract: 本发明公开一种退役动力三元锂电池回收示范工艺方法。将退役的锂离子电池放电,干燥后在密封惰性气氛容器内进行物理破拆,破拆后的锂电池转移至负压反应釜,通过加热使得电解液挥发,外接冷凝装置回收低沸点的有机溶剂,将挥发后的电池废料转移至清洗釜,用水对电池废料清洗,产生废气通过碱液喷淋-活性炭吸附后排放,而后釜内混合液经过沉降分离,对污水进行处理排放,电池残渣经过烘干后进行粉碎分选,分类回收铝塑膜、钢壳、隔膜、铜粉、铝粉和电极材料。电极材料经过酸浸除杂,共沉淀方法获得镍钴锰酸锂前驱体。
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公开(公告)号:CN110703528A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910994599.8
申请日:2019-10-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: G02F1/15 , G02F1/1516 , G02F1/1523 , G02F1/1524
Abstract: 本发明属于材料领域,特别涉及一种电致变色材料以及由该材料制成的电致变色装置。本发明所述的电致变色膜材料,其特征在于:将PVB树脂、锂盐、离子液体、二茂铁、以及其他助剂等加入溶剂中充分溶解后干燥,制得高电导率的PVB有机电解质膜,然后按类似三明治夹心结构制成电致变色器件。本发明的PVB电解质膜,由于离子液体有利于离子传输,提高了电导率,且抑制了循环中气泡的产生。相比较液态电解质,因含液量极低,降低了封装难度,避免漏液危险,且具有良好的光调制幅度、较快的响应时间,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110649319A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910995660.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种匹配高镍正极材料锂离子电池的耐高温电解液。所述电解液包括复合锂盐,有机溶剂,所述锂盐为六氟磷酸锂,溶剂为碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯,本发明通过不断改变锂盐浓度,调配锂盐与溶剂的配比,使得高镍正极材料在高温60℃,0.5C下,循环100圈后容量保持率达到78.66%,而在同样条件下,常规电解液的容量保持率仅剩44.85%,高浓度电解液可以有效提升电池的循环稳定性能,并且在高浓度电解液中形成的CEI更加稳定,不容易被溶剂溶解,减少了电解液在电极材料表面的自分解,大大增加了锂离子电池的应用范围。
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公开(公告)号:CN110628413A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910994596.4
申请日:2019-10-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09K9/02 , C07D213/22 , C08F112/14 , G02F1/1503 , G02F1/1516
Abstract: 本发明涉及一种新型紫精电致变色材料的制备及其应用。该制备方法以4,4’-联吡啶为原料,与卤代烷烃进行Menschutkin反应,合成单取代4,4’-联吡啶盐;然后通过在单取代4,4’-联吡啶盐中,引入芳香性的的基团,能够增加分子的共轭结构,进而增加分子的稳定性,提高分子链的耐辐射和耐温性能。此外,随着分子链的增长和芳香性基团的引入,改善了紫精化合物核心基团4,4’-联吡啶上的缺电子状态,选择合适的取代基,调节分子轨道能级和电荷迁移能力可以获得不同的颜色,为实现多色显示提供了可能。本发明得到的紫精类电致变色材料,其透过率差值更高,变色更快,变色电压较低,使用寿命较长,使用其制备得到的电致变色器件具有突出的变色性能和成本优势。
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公开(公告)号:CN110565192A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910877532.6
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种原液着色制备姜黄再生纤维的方法。将纤维素、角蛋白或壳聚糖中的至少一种原料和姜黄素在离子液体中先溶胀后溶解制备纺丝液,纺丝液脱泡后采用湿法或干喷湿法纺丝制备姜黄再生纤维。该方法不仅解决了传统染整工艺的污染问题,同时实现了姜黄素的良好溶解;本发明以天然高分子为原料,工艺过程简单,离子液体可回收,无三废产生;采用螺杆挤压机进行溶解、脱泡,大幅度缩减了溶解、脱泡时间,提高了生产效率;得到的亮黄色复合纤维,染色牢度高,可作为着色纤维进行后续编织应用,同时对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有良好的抗菌效果。
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公开(公告)号:CN106938197B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201610353489.X
申请日:2016-05-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J27/199 , B01J35/02 , C07D307/60
Abstract: 本发明涉及工业催化技术领域,提供一种钒磷氧催化剂的制备方法,其包括如下步骤:制备掺杂金属助剂的半水合正磷酸氧钒催化剂前驱粉体,所述金属助剂为Fe、Mo、Co、Ce、Zr、Nb、Ni中的至少一种,所述金属助剂与钒的摩尔比为0.06~0.15;将所述催化剂前驱粉体与粘结剂和辅料混合,通过挤条或压片成型,获得所述钒磷氧催化剂,其中,所述粘结剂为磷酸、焦磷酸、磷酸三甲脂、磷酸三乙酯、磷酸二氢铝、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸锌、磷酸三钙、磷酸铵、焦磷酸铵、六偏磷酸铵中的至少一种,所述辅料为石墨、碳纳米管、石墨烯、碳粉中的至少一种,所述催化剂前驱粉体、粘结剂和辅料的质量比为100:(0.1~15):(0.1~10)。本发明钒磷氧催化剂的制备方法简单,无特殊生产设备要求,获得的催化剂强度高,催化效果好,利于工业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN106622040B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710033480.5
申请日:2017-01-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J8/08 , C07C51/00 , C07C57/04 , C07C67/343 , C07C69/54
Abstract: 本发明提供了一种采用移动床反应器制备丙烯酸和/或丙烯酸酯的系统及其制备方法,所述系统包括原料储罐、预热器、移动床反应器、催化剂再生器、催化剂进料装置、冷却系统、产品储液罐和尾气收集罐。所述方法将原料醋酸和/或醋酸酯与甲醛的混合物预热成气态后送入移动床反应器进行反应,制得丙烯酸和/或丙烯酸酯;反应过程中移动床反应器中催化剂床层下部的失活催化剂逐渐下移并排出移动床反应器,排出的失活催化剂经再生后返回进入移动床反应器循环利用。本发明通过移动床方法,达到催化剂的循环更新,有效解决了催化剂失活快结焦严重等问题,同时也提高了甲醛的转化率和丙烯酸(酯)的选择性。
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