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公开(公告)号:CN110061286A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910360148.9
申请日:2019-04-30
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: H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种具有预锂化效应的高能量密度锂离子电池及其制备方法,所述高能量密度锂离子电池以含有至少一个S-S键的有机硫化物作为预锂化材料,通过分子中S-S键的断裂与键合来进行存储和释放锂离子,具有较高的储锂容量。本发明通过制备包含富锂化有机硫化物的正极极片,提高了锂离子电池正极首次脱锂容量,弥补了锂离子电池首次充放电负极SEI膜形成过程中锂离子不可逆的消耗,提高了锂离子电池首次充放电库伦效率和能量密度。本发明中包含该材料制备的正极极片具有预锂化效应,且作为预锂化试剂的有机硫化物材料不含贵金属价格低廉、环境友好可再生,对电池制备环境要求不苛刻易于实现工业化,是一种在锂离子电池中具有良好应用前景的材料。
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公开(公告)号:CN106944132B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710204715.2
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于烷基化反应的液体酸催化剂的制备方法和应用,以异构烷烃(异丁烷、异戊烷)与低碳烯烃(C3‑C5)为原料进行烷基化反应,强酸催化剂为具有以下结构(R1,R2=CF3,CH2CF3;R3=CnHxF2n+1‑x或者Ar,n≥0,x≥0,且n,x不同时等于0)的一种或两种以上新型氟基磺酸催化剂组成,且不限于上述结构。反应温度为‑20~100℃的温度范围,压力为0.1~2.0MPa,时间0.1~60min。该方法可以生成高品质高收率的烷基化油,并且催化剂与烃类的界面张力比浓硫酸低,乳化效果较浓硫酸好,当反应完成后,催化剂会与烷基化产物分层。相比于传统工艺,该工艺的酸烃比低、反应条件温和、C8和三甲基戊烷的选择性高、辛烷值高、副产物生成量少、使用寿命长,是一种全新的烷基化油生成工艺。
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公开(公告)号:CN109830603A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910085442.3
申请日:2019-01-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01L51/42
Abstract: 本发明涉及一种基于离子液体的复合电子传输层及钙钛矿太阳电池,其特征在于复合电子传输层由二氧化钛层及离子液体层构成,其中二氧化钛层采用离子液体辅助微波低温原位合成法进行合成。该法制备方法简单、可操作性强、反应温度低且不需高温退火、反应时间短、成本低、绿色环保,可获得高纯度、尺寸均匀、高性能的二氧化钛电子传输层材料。离子液体层采用固态离子液体溶解在溶剂中旋涂在制备的二氧化钛层上,低温烧结处理后可得基于离子液体的复合电子传输层。所制备的钙钛矿太阳电池具有更高的光电转换效率,且有效降低了生产工艺损耗、缩短了生产周期并降低了成本,尤其适用于柔性电池制备。
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公开(公告)号:CN106149414B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610522872.3
申请日:2016-07-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: D06P1/673 , D06P1/52 , D06P1/44 , D06P3/52 , D06P3/70 , D06P3/60 , D06P3/14 , D06P3/04 , D06P3/24 , D06P3/79 , H05B3/14
CPC classification number: Y02B30/26
Abstract: 本发明提供了一种离子液体为分散剂、水为溶剂、碳纳米材料为导电物质制备碳纳米导电溶液的方法,及利用该导电液制备离子液体碳纳米导电纤维和导电布的方法。纤维线/丝经导电液涂覆烘干后制备出离子液体碳纳米导电纤维线/丝,该导电纤维线/丝可应用于医疗器械、医药烘干成型行业、电子器材、航空航天材料、化工保温带、发热线缆、远红外发热毯/发热垫、电热壁画、可发热服装等领域。本发明解决了传统有机溶剂及分散剂对环境的污染问题,属于绿色、节能、环保型碳纳米导电材料制备技术。
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公开(公告)号:CN109776480A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910174442.0
申请日:2019-03-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/36 , C07D233/90 , C07D233/70 , B01J31/02 , C07F9/54 , C07C215/40 , C07C229/16
Abstract: 本发明提供了一种用于合成环状碳酸酯的催化剂、制备方法以及环状碳酸酯的制备方法,所述催化剂为如式I、式II或式III所示化合物中的任意一种或至少两种的组合;本发明提供的用于合成环状碳酸酯的催化剂,是一种多活性位点的催化剂,催化剂中的活性基团R基与卤原子,能够产生协同催化的作用,使得在不需要加入其他助剂和催化剂的条件下,较温和的条件下,即可以实现高效高选择性地催化环加成反应合成环状碳酸酯,具有巨大的工业化潜力。
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公开(公告)号:CN109745833A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910171076.3
申请日:2019-03-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/18
Abstract: 本发明属于气体净化回收领域,特别涉及一种高效分离回收氨气的羟基质子型离子液体吸收剂。所述的吸收剂是由咪唑或吡啶的衍生物为阳离子,Cl-,Br-,NO3-,HSO4-,H2PO3-,NTf2-,BF4-,PF6-,SCN-等为阴离子组成的。该离子液体阳离子通过质子氢、羟基与氨气分子之间形成氢键作用,阴离子中电负性大的原子与氨气分子之间形成氢键作用,提高对氨气的吸收性能。吸收氨气后的羟基质子型离子液体通过加热或减压实现氨气的回收及离子液体的再生,该吸收剂具有吸收量高、稳定性好、可循环利用等优点,可用于合成氨尾气、钼酸铵尾气、三聚氰胺尾气、尿素造粒塔尾气中氨气的净化回收。
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公开(公告)号:CN106179146B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201510296607.3
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明为一种撞击流多相反应器,涉及液‑液混合多相反应。该反应器通过原料喷射预混器将高粘度与低粘度流体在较低温度、短时间内均匀混合为低粘度的乳化液,再通过多个喷射撞击反应器的喷嘴高速喷出环状液膜相撞击强化反应,使反应快速充分进行。本发明所介绍的撞击流多相反应器,结构简单,没有搅拌部件,不易泄漏,反应液体接触面积大,可实现大规模生产中不互溶流体的快速高效混合反应,产品的选择性高。可应用于精细化工、石油化工、制药工业、生物化工等工业过程中流体粘度较大、液‑液不互溶、液体间快速混合反应的反应装置,尤其是液体酸催化异丁烷烷基化反应。
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公开(公告)号:CN107021886B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710325184.2
申请日:2017-05-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京石油化工学院
IPC: C07C227/18 , C07C229/08 , C07C303/40 , C07C311/48
Abstract: 一类季铵类手性离子液体的制备方法,属于化学合成领域。其特征在于合成的季铵类手性离子液体的手性源来自丰富环保且廉价的天然氨基酸,合成路线便捷环保,成本较低。本发明的技术方案为:以天然氨基酸为原料,首先将氨基酸的羧基酯化,然后再将胺基烷基化得到季铵类手性离子液体。该类季铵手性离子液体产品绿色环保,不仅具有常规离子液体不易挥发性、不易燃性、离子导电性等优点,而且具有手性拆分选择性高、手性诱导效应等手性特征,有望在手性催化剂、手性萃取拆分溶剂及光谱、色谱、材料等绿色化学化工方面得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN109461907A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811173362.5
申请日:2018-10-09
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
Abstract: 本发明公开了一种高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将高镍三元正极材料前驱体先用氧化剂进行预氧化,得到氧化的高镍三元前驱体;2)将预氧化的高镍三元前驱体与锂源和改性助剂混合均匀进行煅烧,得到氧化改性的高镍三元正极材料;3)对氧化改性的高镍三元正极材料进行含锂化合物包覆改性,得到动力电池用包覆改性的高镍三元正极材料。本发明通过氧化剂对材料前驱体进行预氧化,可以使Ni2+充分地氧化为Ni3+,降低材料的阳离子混排程度,提高材料的容量;含锂化合物的包覆改性,可以降低材料表面的残碱含量,有效抑制副反应的发生,改善锂离子的嵌入和脱出,最终提高材料的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN106702800B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201611261727.0
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: D21C3/00
Abstract: 本发明公开了一种单一离子液体一步法去除秸秆木质素和半纤维素的方法,该方法中离子液体是多羟基质子型铵盐类离子液体,其特征在于:在温度80‑160℃,时间0.25‑24h,木质纤维素材料质量分数5%‑10%条件下溶解分离木质纤维素材料中三种组分,能使其中木质素和半纤维素含量同时下降50‑95%。该离子液体特征在于所用的合成原料价格低廉,合成方法简单,具有生物可降解性,并且离子液体一步法同时溶解去除了生物质组分中的木质素和半纤维素,得到了纯度高于70%的纤维素Ⅰ型材料,保持了原材料生物质组分中纤维素的晶型结构。该方法解决了常规离子液体价格昂贵、分离效果差等问题,为离子液体预处理生物质工业化提供了可能,属于新型生物质预处理溶剂。
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