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公开(公告)号:CN113735874B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202111019896.4
申请日:2021-09-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D493/20
Abstract: 本发明涉及一种疏水离子液体选择性萃取分离青蒿素/青蒿烯的方法,具体过程如下:将离子液体和青蒿素/青蒿烯的有机溶剂溶液混合,恒温震荡,静置,分别取离子液体相和有机溶剂相,用甲醇定容,检测萃余相(有机溶剂相)、萃取相(离子液体相)中青蒿素、青蒿烯的浓度,获得分离选择性。离子液体可以高选择性将青蒿素从粗品中萃取出,之后用有机溶剂进行反萃取,冷却结晶即可获得青蒿素产品。本发明绿色、高效,可实现青蒿素/青蒿烯的高选择性分离。
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公开(公告)号:CN113148947B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110236687.9
申请日:2021-03-03
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: C01B3/00
Abstract: 本发明提供一种稀土合金储氢材料,所述稀土合金储氢材料的组成通式为TizCr2‑xMnxMy,其中0.2
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公开(公告)号:CN115636791A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211369755.X
申请日:2022-11-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D233/58 , C07D233/64 , C07F9/54 , C07D209/48 , C07D207/408 , C07D471/04 , C07D285/01 , C07D275/06 , C07D221/14 , C07D221/20 , C07D209/52 , C07D211/88 , C07D213/80 , C07D239/52 , C07D239/34 , C07D207/34 , C07C255/04 , C07D317/38 , C07D317/36 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开了一种构筑含非卤素弱碱性位的离子液体结构吸收和原位催化转化CO2、温和条件下合成环状碳酸酯的方法。采用季鏻盐阳离子/咪唑阳离子、不同弱碱类阴离子的离子液体作为吸收剂和催化剂,将气态CO2先进行吸收捕集,随后在无气体压力的温和条件下将其原位催化转化为环状碳酸酯。本发明方法可以简单快捷合成一系列非卤素弱碱性阴离子的离子液体,避免了卤代醇的生成,具有CO2吸收活化‑催化转化一体化的特点,底物适用性广,实现无压力和温和条件下可再生碳的资源化利用,为工业转化提供可行方案。
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公开(公告)号:CN115105930A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110288198.8
申请日:2021-03-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种多功能中空纤维膜气体分离纯化系统与方法,包括中空纤维膜组件、原料气前处理元件、原料气体缓冲罐、三元过滤组件、压缩气体缓冲罐、含稳压阀的气体再压缩组件,所述原料气前处理组件可根据原料气组成配置露点控制、酸性气体脱除和加热元件;原料气体缓冲罐中的原料气可以由气罐直接供应混合气体,也可以由两个二阶膜组件中排出的渗透气体及未渗透气体进行混合作为原料气,原料气缓冲罐出口与三元过滤组件相连;压缩器缓冲罐设有进气口与出气口,其中进气口与三元过滤组件出口相连,出气口与中空纤维膜组件进气口相连。采用本发明的中空纤维气体分离纯化系统可同时实现膜组件性能与稳定性评价、单级和多级膜分离工艺设计及优化、气体分离膜系统集成与经济性评价等多种功能,具有节省原料、操作简单、维护方便,用途广泛等特点。
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公开(公告)号:CN115010192A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210898666.8
申请日:2022-07-28
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: C01G53/00 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明公开了一种利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法,将三元前驱体废料与含酸溶液接触并进行溶解反应,得到的浸出液过滤后与萃取剂进行萃取分离得富锰溶液及富镍钴溶液,分别进行补料满足设计比例,在沉淀剂和络合剂的作用下得到再生元素梯度富锰三元前驱体。该再生富锰三元前驱体具有不同金属元素比例梯度层,内层的为镍元素含量较高;外层具有较高比例的锰;化学组成如通式NixCoyMnz(OH)2所示,其中,x为0‑0.25、y为0‑0.25、z为0.5‑1。本发明利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法实现三元前驱体废料的再利用,改善再生三元前驱体颗粒孔隙率,提高材料电化学性能。
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公开(公告)号:CN113054196B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110287140.1
申请日:2021-03-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种锂浆料电池正极活性材料改性方法。属于能量存储和转换技术领域。其包括以下步骤:(1)制备浓度梯度镍钴锰酸锂三元材料(CGNCM)。(2)将CGNCM材料进行硅烷偶联剂表面修饰(CGNCMRSX),再进行离子液体接枝(CGNCMRSX‑IL)。(3)将制备的改性CGNCM与多孔石墨烯(HGS)反应包覆,获得包覆材料CGNCMRSX‑IL@HGS‑1。(4)制备氨基功能化离子液体(ILNH2),同时制备表面富含少量羧基官能团的rHGS。(5)制备ILNH2修饰的CGNCMRSX‑IL(NH2)。(6)将rHGS材料与CGNCMRSX‑IL(NH2)反应得到共价键接枝的包覆性复合材料CGNCMRSX‑ILHGS‑2。本发明方法采用离子液体等作为连接体,提高了材料的表界面结合力,同时提高了结构稳定性;在浆料液流体系中对活性材料的结构稳定性改善效果明显,提高了其电化学循环性能。
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公开(公告)号:CN110330459B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910651560.6
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D233/58 , C07D213/20 , C07C53/06 , C07C53/10 , C07C51/41 , B01J31/02 , C07C31/20 , C07C31/42 , C07C35/14 , C07C33/26 , C07C29/10
Abstract: 本发明提供一种羧酸盐离子液体及其制备方法与应用。本发明提供的羧酸盐离子液体,在其阳离子部分引入咪唑基团或吡啶基团,阴离子部分引入羧酸基团,本发明所述的离子液体催化剂合成路线简便,收率高,易于回收。本发明所述羧酸盐离子液体中的阴离子羧酸根作为活性位点,使得不需要加入其它催化剂的条件下,即可实现高效高选择性地催化环氧化合物水合反应合成二元醇。
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公开(公告)号:CN112952202B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110181078.8
申请日:2021-02-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种交联网络SiO2复合单离子导体电解质及其制备方法和应用。所述的交联网络SiO2复合单离子导体电解质包括改性SiO2纳米粒子,聚阴离子锂盐,聚合物基体和增塑剂。其制备方法包括以下步骤:(1)制备改性SiO2;(2)将2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸锂与步骤(1)所得改性SiO2自由基共聚,形成以SiO2为节点的单离子导体盐交联网络;(3)将步骤(2)所得产物与偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物按照1:2~1:5质量比共混分散于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,采用静电纺丝技术制备纤维聚合物膜;(4)将纤维聚合物膜浸泡于增塑剂中,交联网络SiO2复合单离子导体电解质厚度为10~100μm。该电解质具有电化学窗口宽、锂离子迁移数高、制作工艺简单等特点,可有效抑制金属锂枝晶生长,从而改善锂金属电池的寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN113620393B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110901195.7
申请日:2021-08-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/469 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种离子液体体系中杂质离子的脱除方法,所述方法为:将含杂质离子的离子液体水溶液顺序通过第一级电渗析、第二级电渗析和第三级电渗析装置处理依次去除其中的高价杂质离子、小荷质比一价杂质离子和大荷质比一价杂质离子,得到净化的离子液体水溶液。采用三级电渗析联用的方式,提高了离子液体和杂质离子的有效分离率。本发明提供的脱除方法使离子液体和杂质离子得到了有效的分离,得到净化的离子液体,不产生工业三废,是一种高效、环保的脱除工艺;并且该方法操作简单,能耗低,效率高,可以脱除不同种类离子液体水溶液体系中杂质离子,是一种普适性强的脱除方法,易于大规模的工业化推广。
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公开(公告)号:CN112961996B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110139614.8
申请日:2021-02-01
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
Abstract: 本发明提供了一种稀土储氢合金及其制备方法和用途,所述制备方法包括以下步骤:将A类金属、B类金属和稀土金属混合后依次进行熔炼和真空吸铸,得到合金棒;将得到的合金棒进行表面改性,得到稀土储氢合金。本发明所述制备方法通过对各组分的优化设计、真空吸铸以及表面改性,显著提高了合金的活化性能、吸放氢速率、有效放氢量以及循环稳定性;所述制备方法工艺流程简单,成本低,有利于规模化生产,具有较好的工业应用前景。
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