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公开(公告)号:CN112777611A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110030987.1
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种菱形相普鲁士蓝衍生物及其制备方法和应用,所述菱形相普鲁士蓝衍生物的化学式为NaxM[Fe(CN)6]1‑y·□y,本发明通过热处理的方法得到所述菱形相普鲁士蓝衍生物不含结晶水,是一种能有效匹配硬碳的钠离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN110227479B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910505929.2
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/883 , B01J23/881 , B01J23/885 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及一种磁性钼基催化剂在对硝基苯酚催化中的应用方法,所述方法将对硝基苯酚、磁性钼基催化剂和还原剂混合进行催化还原反应,得到对氨基苯酚;本发明所述方法催化还原对硝基苯酚的效率高;本发明所述反应过程采用的磁性钼基催化剂能在反应结束后,利用其磁性将其回收,使得催化剂能进行重复利用,且经重复利用,其效率下降较低。
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公开(公告)号:CN107261846B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201710476148.6
申请日:2017-06-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于梯度洗脱的离子交换色谱连续分离富集硼同位素的方法,包括如下步骤:(1)进料:将硼酸水溶液泵入到离子交换色谱的色谱柱内,所述色谱柱装载在模拟移动床上,对所述色谱柱进行进料吸附;(2)梯度洗脱:将洗脱液泵入到所述色谱柱内,对所述色谱柱进行梯度洗脱;(3)收集:从所述色谱柱下端出口收集10B酸溶液,蒸发浓缩得到10B酸固体产品;其中,步骤(2)所述的梯度洗脱的洗脱液采用浓度为0‑1mol/L连续变化的强酸水溶液。本发明在模拟移动床装置上采用浓度连续变化的强酸水溶液为洗脱液,实现了硼同位素的强化分离,增强了离子交换色谱法的分离能力,增大了分离流量,缩短了分离周期,提高了10B酸固体产品的丰度和产率。
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公开(公告)号:CN112421040A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011279931.1
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/136 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种磷酸盐正极材料及其制备方法和应用,所述磷酸盐正极材料包括内核及形成在所述内核表面的碳包覆层;所述内核包含Na4+δV1‑xMxMn(PO4)3。本发明利用有机碳源与金属离子间的螯合作用,实现原料均匀混合并原位引入碳包覆层,从而提升材料整体导电率;引入一半的锰替换钒,在降低钒的用量的同时,提升材料的工作电压;然后再掺杂微量稳定金属元素,取代部分钒,进一步降低钒的用量,同时与钒锰形成固溶结构,减少锰离子引起的姜泰勒结构畸变,能使得材料可以维持三维的钠超离子导体结构,提升材料的倍率性能。
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公开(公告)号:CN108946767B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810983066.5
申请日:2018-08-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种钠钾硫氯四元体系分离硫酸钾的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)向混合体系中加入硫酸,气液分离,冷凝回收稀盐酸;(2)向步骤(1)所得混合溶液加入中和剂,调节pH;(3)将步骤(2)所得混合溶液进行浓缩;(4)将步骤(3)所得浓缩液进行蒸发结晶,过滤分离,回收硫酸钾晶体。本发明提供的分离方法简单快捷,降低分离能耗,有效分离回收有价资源,特别是钾盐。
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公开(公告)号:CN109022834B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810958695.2
申请日:2018-08-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种混合稀土矿的焙烧分解方法,所述方法为:将混合稀土矿在空气中空白焙烧;将空白焙烧产物与酸液混合后进行浸出,固液分离后,得到浸出液和矿渣;将所得矿渣和碳酸钠混合进行焙烧,用水浸出焙烧产物,固液分离后得到水浸液和水浸渣。本发明通过首先空白焙烧将其中的氟碳铈矿分解,然后在混合稀土碳酸钠焙烧前增加了酸液优浸除钙、钡、氟和磷的步骤,降低了碳酸钠的用量,同时解决了焙烧过程中的结块问题,并且大大降低了生产成本。本发明缩短了工艺流程,降低了能耗,整个工艺流程中无废气排放,废渣中放射性可以达标,同时实现了对稀土、钍、氟和磷进行综合分步回收,具有良好的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN105762356B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201410778693.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明提供了一种氟磷酸钒钠盐的制备方法及其用途,所述氟磷酸钒钠盐的制备方法包括以下步骤:(1)以钠源化合物、钒源化合物、磷源化合物、氟源化合物为原料,将原料溶解或分散于有机溶剂中得到混合物;(2)将步骤(1)得到的混合物转入反应釜中,升温至50~140℃进行反应并冷却,然后进行洗涤和干燥得到氟磷酸钒钠盐粉体。本发明与高温且流程复杂的传统技术相比,优势在于50~140℃的低温条件,且仅仅通过溶剂热反应及沉淀洗涤的简短工艺即可合成结晶性能良好且具有良好电化学性能的氟磷酸钒钠盐。
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公开(公告)号:CN106694224B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710024548.3
申请日:2017-01-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B03C1/32
Abstract: 本发明涉及磁分离处理设备技术领域,尤其涉及一种全流程连续化气助磁分离系统,其包括吸附罐,吸附罐连接有萃取塔,萃取塔连接有解吸塔;萃取塔及解吸塔均包括中空的气浮柱。本发明提供的一种全流程连续化气助磁分离系统,将气浮分离技术与磁性载体分离技术相耦合,在装置规模增大后,仍然具有较高的磁分离效果;同时,串联设置的吸附罐、萃取塔和解吸塔分别用于目标物的吸附、洗涤和解吸过程的连续磁分离,结合三个过程本身的连续化实现,最终实现目标分离物全流程的连续化分离。同时,该系统不仅能够实现目标分离物的全流程连续化,而且能够实现磁颗粒载体的全流程连续化和可直接循环利用性。
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公开(公告)号:CN106669224B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201611192974.X
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D11/04
Abstract: 本发明公开了一种萃取装置,属于萃取技术领域,为解决现有装置中萃取剂分布不均匀的问题而设计。本发明萃取装置包括气室和套设于气室外的第一溶剂室,气室与第一溶剂室置于第二溶剂室内,第一溶剂室用于盛装轻相萃取剂,第二溶剂室用于盛装重相待萃取液,第一溶剂室与位于第二溶剂室外的萃取剂源连通,气室与位于第二溶剂室外的气源连通;气室的侧壁上沿周向均匀设置有多个出气口,第一溶剂室的侧壁上对应于出气口的位置均匀设置有多个第一出口,每个出气口连通至与其相对应的第一出口的内侧或第一出口中。本发明萃取装置中,油气泡发生点均匀分布,进而使得萃取剂可以在待萃取液中均匀分布,萃取效果好。
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公开(公告)号:CN108963233A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810810844.0
申请日:2018-07-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种钠离子电池用Cu‑Fe‑Mn层状氧化物前驱体及其制备方法和用途,Cu‑Fe‑Mn层状氧化物前驱体的制备方法包括:(1)将铜源、铁源、锰源和可选地金属M源按照预设比例制备成混合液;(2)在保护性气氛中,将混合液、氢氧化钠溶液和氨水同时混合进行反应,得到反应产物;(3)将步骤(2)所得反应产物后处理,得到Cu‑Fe‑Mn层状氧化物前驱体。该制备方法简单,产物形貌可调,可用于制备钠离子电池正极材料,且电化学性能优异。
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