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公开(公告)号:CN109678494A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910134215.5
申请日:2019-02-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中大立信(北京)技术发展有限公司
IPC: C04B35/46 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/46 , C04B35/622 , C04B2235/658 , C04B2235/666
Abstract: 本发明提供了一种亚氧化钛电极片及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:(1)对亚氧化钛细粉抽真空并施加压力进行预成型,得到预成型产品;(2)对步骤(1)所述预成型产品进行放电等离子烧结,得到所述亚氧化钛电极片。本发明提供的制备方法通过高Ti4O7含量的亚氧化钛与放电等离子烧结的相互配合,有效提高了亚氧化钛电极片的导电性和耐蚀性,有利于延长电极的使用寿命,提高所制备的亚氧化钛电极片的致密性,改善其韧性和后期加工性。本发明提供的制备方法中,粘结剂与亚氧化钛细粉均匀混合,通过预压成型可以减少电极片瑕疵,提升亚氧化钛电极片的性能。
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公开(公告)号:CN106432564B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610821984.9
申请日:2016-09-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08F112/36 , C08F2/48 , C08F2/06 , C08F8/34 , C08F8/42
Abstract: 本发明涉及功能化聚合物微球领域,具体地,本发明公开了一种结合光引发沉淀聚合和烯键‑巯基点击化学法制备功能化聚二乙烯基苯微球的方法。紫外光引发条件下,在简单的合成体系中,包括:二乙烯基苯单体、光引发剂和带巯基官能团化合物,通过一步或两步法快速合成表面纯净、粒径均一可控、具有不同功能性官能基团的聚二乙烯基苯微球。本发明具有原料简单、产品纯净、操作方便、可靠高效等优点,且提供的功能化聚二乙烯基苯微球将在材料、化工、生物医学、药物输送、电子器件等领域发挥巨大作用。
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公开(公告)号:CN106634422B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201611152081.2
申请日:2016-12-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D133/00 , C09D167/08 , C09D161/06 , C09D7/62 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于腐蚀检测领域,具体涉及一种用于检测金属腐蚀的智能高分子涂层材料及其制备方法。本发明的用于检测金属腐蚀的高分子涂层材料,包括高分子树脂和荧光检测试剂,其中,所述荧光检测试剂包括二氧化硅和荧光分子/杂多酸复合物,所述荧光分子在高分子树脂中的浓度不低于5ppm。本发明的荧光检测试剂可以对pH发生响应性的荧光指示。当腐蚀发生时,腐蚀区域的pH值将升高,智能高分子涂层材料中荧光分子在碱性的高pH值下迅速做出反应,进而在腐蚀处具有强烈的荧光指示。
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公开(公告)号:CN107579218A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710729070.4
申请日:2017-08-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 河北中科同创科技发展有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/46
Abstract: 本发明提供了一种由红土镍矿的酸浸出液直接制备镍钴铝三元正极材料前驱体的方法。所述方法包括以下步骤:A、除杂及杂质分离,B、配制混合溶液。C、配制偏铝酸钠溶液,D、配制碱性溶液作为沉淀剂,E、沉淀反应及陈化。本发明提供的制备镍钴铝三元正极材料前驱体的方法以红土镍矿的酸浸出液为原料直接制备产品,生产流程短,生产成本低。本发明提供的方法制备的三元前驱体材料粒度分布均匀,稳定性好,比容量高,活性高,振实密度较高。
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公开(公告)号:CN106634422A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611152081.2
申请日:2016-12-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D133/00 , C09D167/08 , C09D161/06 , C09D7/12 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于腐蚀检测领域,具体涉及一种用于检测金属腐蚀的智能高分子涂层材料及其制备方法。本发明的用于检测金属腐蚀的高分子涂层材料,包括高分子树脂和荧光检测试剂,其中,所述荧光检测试剂包括二氧化硅和荧光分子/杂多酸复合物,所述荧光分子在高分子树脂中的浓度不低于5ppm。本发明的荧光检测试剂可以对pH发生响应性的荧光指示。当腐蚀发生时,腐蚀区域的pH值将升高,智能高分子涂层材料中荧光分子在碱性的高pH值下迅速做出反应,进而在腐蚀处具有强烈的荧光指示。
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公开(公告)号:CN106044781A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610371829.1
申请日:2016-05-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于纳米材料制备领域,尤其涉及制备长径比可控及孔道功能化二氧化硅纳米棒。本发明的二氧化硅纳米棒具有多孔性,且所述孔道内被功能性基团均匀修饰,所述二氧化硅纳米棒的长度L为50~4300nm,直径D为50~700nm,长径比AR为1~20。本发明采用“一锅法”使正硅酸酯和含功能基团的硅氧烷水解共聚合反应的方法,得到孔道功能化的二氧化硅纳米材料,通过控制滴加速度和表面活性剂的浓度可实现对纳米二氧化硅不同长径比的有效调控,通过采用离子交换的方法在乙醇溶液中对表面活性剂进行有效去除,避免高温煅烧等繁琐的去除步骤,所得二氧化硅纳米棒具有良好的单分散性及高比表面积,同时孔道表面被有效的功能化。
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公开(公告)号:CN103898553B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410113805.7
申请日:2014-03-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C25C3/02
Abstract: 本发明属于熔盐电解技术领域。本发明的电积和精炼同步进行生产金属钙的方法,在电解槽中建立密度不同的三个稳定液体层,分别是一轻相含钙熔盐,密度大于金属钙;一重相含钙熔盐,密度大于轻相含钙熔盐;以及密度处于重相和轻相之间的熔融钙合金中间相;以熔融钙合金中间相作为双极性电极,所述熔融钙合金中间相与重相含钙熔盐接触的一面作为液态阴极溶解电积产生的金属钙,同时与轻相含钙熔盐接触的一面作为可溶性阳极,使得重相含钙熔盐中的钙元素以金属钙形式在阴极析出。本发明在一个电解槽内实现了金属钙的电积与精炼的同时运行,并且通过中间相实现重相与轻相的物理隔离和对杂质的容纳,提高了金属钙最终产品的纯度。
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公开(公告)号:CN114715848B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202110003386.1
申请日:2021-01-04
Applicant: 中国科学院江西稀土研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B7/14
Abstract: 本发明提供了一种从含碘溶液中回收碘的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将含I‑溶液的pH调至≤7;(2)向步骤(1)所得含I‑溶液中加入氧化剂,使含I‑溶液中的I‑部分氧化成I3‑;(3)利用特定有机相对步骤(2)所得含碘溶液进行萃取操作,分离得到萃余液与负载有机相;(4)利用碱性溶液对步骤(3)所得负载有机相进行反萃操作,分离得到富碘液与空载有机相。其中,步骤(1)所述含I‑溶液中的I‑含量不小于0.05g/L。所述方法避免了传统吹出法或者溶剂萃取法离子状态碘不被萃取或效率低的问题,实现了在较宽的氧化率范围内碘的高效萃取,并减少了氧化剂的用量,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN115537886A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211258788.7
申请日:2022-10-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国科学院赣江创新研究院 , 郑州大学
Abstract: 本发明提供了一种高导热复合材料及其制备方法和应用,所述高导热复合材料包括网状金属层和原位生长在所述网状金属层表面的铟晶须层。本发明在网状金属层表面原位生长铟晶须,网状金属层具有较高的导热性,金属铟的熔点低、延展性好,并且铟晶须相比于铟晶粒更易于与产热元件贴合,原位生长在网状金属层表面的铟晶须能够增加导热材料与产热元件之间的接触面积,使得产热元件能够进行有效散热,有效解决产热元件由于散热效率不足带来的发热问题。
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公开(公告)号:CN107674992B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710859553.6
申请日:2017-09-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: C22B11/048 , Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种金属银的清洁提取方法,所述方法为:将含Ce4+和NO3‑的酸性溶液与含银物料混合进行浸出,浸出完成后固液分离,得到含有Ce3+和Ag+的浸出液;将浸出液进行电解,阳极发生Ce3+的氧化反应实现Ce4+的再生,阴极电解还原Ag+得到金属银。本发明以Ce4+作为浸出剂和中介氧化剂,对含银物料进行溶液浸出和电解再生的循环操作,提取过程几乎没有NOx和废液产生,清洁环保;同时降低了电化学反应所需的电压和电耗,且反应过程中不消耗其他化学试剂,有利于节省成本。本发明可以显著降低环境影响和生产成本,具有良好的经济效益和应用前景。
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