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公开(公告)号:CN102773102A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201110124395.2
申请日:2011-05-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/80 , C07C31/04 , C07C29/154
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及低温合成甲醇生产领域,具体地,本发明涉及一种低温合成甲醇的催化剂及制备方法。所述方法包括将直接法生产甲基氯硅烷产生的废触体破碎、筛分,然后用有机溶剂进行清洗的步骤。所述方法还可以进一步包括以下步骤:将清洗后的废触体进行氧化处理、还原处理和热处理中的一种或多种处理,得到合成气低温制甲醇的催化剂。本发明的优点在于:解决了有机硅合成工业的固体残渣废触体的高值化综合利用问题;原料成本低廉,操作方法简单,易于规模化生产;制备的催化剂表现出更高的甲醇合成活性及热稳定性。
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公开(公告)号:CN102637874A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210105566.1
申请日:2012-04-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及电池材料领域,具体地,本发明涉及一种锂离子电池硅碳复合负极材料的制备方法。该硅碳复合材料的制备方法为:在不同碳材料基体上,采用硅碳有机前驱体进行高温气相沉积,通过调节反应条件参数,获得性能优良的硅碳复合负极材料。该硅碳复合负极材料生产成本低、工艺简单,适合于工业化生产,并且充放电容量高、首次不可逆容量小、循环性能优良。
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公开(公告)号:CN102211770A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201010146666.X
申请日:2010-04-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B33/021
Abstract: 本发明涉及多孔硅材料制备领域,具体地,本发明涉及利用硅与卤代烃反应进行多孔硅材料的制备方法。根据本发明的多孔硅材料的制备方法包括步骤:1)在固体催化剂的作用下,硅与气卤代烃加热反应,并控制硅不完全反应;2)分离未反应的硅,去除杂质后,即制备得到多孔硅材料。通过调节反应条件参数,可调控硅材料的孔径大小和分布及孔隙率。本发明不仅获得目前专利技术难以得到的多孔硅材料,且还可以得到重要的有机硅单体化学品,过程简单,可以实现多孔硅材料的清洁生产,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103302297B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310225964.1
申请日:2013-06-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B22F9/20
Abstract: 本发明属于粉体材料技术的领域,具体地,涉及一种液相球磨还原法制备的超细铜粉及其制备方法。所述方法包括以下步骤:在铜氧化物粉末的浆料中添加还原剂,经过研磨分散或超声分散的同时进行液相还原反应,得到超细铜粉;将所得产物经过过滤、干燥后,得到粒径大小约为0.1~2μm的超细铜粉。本发明提供的制备方法原料便宜,过程工艺简单,反应温和,操作简便,易于实现规模化生产,同时制备的铜粉粒度很细,易于控制,分散性好。
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公开(公告)号:CN102773102B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201110124395.2
申请日:2011-05-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/80 , C07C31/04 , C07C29/154
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及低温合成甲醇生产领域,具体地,本发明涉及一种低温合成甲醇的催化剂及制备方法。所述方法包括将直接法生产甲基氯硅烷产生的废触体破碎、筛分,然后用有机溶剂进行清洗的步骤。所述方法还可以进一步包括以下步骤:将清洗后的废触体进行氧化处理、还原处理和热处理中的一种或多种处理,得到合成气低温制甲醇的催化剂。本发明的优点在于:解决了有机硅合成工业的固体残渣废触体的高值化综合利用问题;原料成本低廉,操作方法简单,易于规模化生产;制备的催化剂表现出更高的甲醇合成活性及热稳定性。
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公开(公告)号:CN103663450A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310703931.3
申请日:2013-12-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B31/12
Abstract: 本发明涉及高比表面积碳微球的制备方法,包括如下步骤:将炭材料、碱性活化剂、粘结剂和溶剂混合,或将后三者混合搅拌制得浆料,将所有材料经造粒得到初级碳微球,然后再经活化、酸洗、水洗、干燥制得高比表面积碳微球。本发明的制备方法采用低价值含碳的废料或无定形含碳原料粉体制备高比表面积的微球炭材料,满足多个领域的使用要求,制备工艺简单,操作方便,易大规模生产。制得的高比表面积碳微球具有很好的球形结构,球形度高,基本不含金属杂质,具有可控的粒径。
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公开(公告)号:CN103311522A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310214417.3
申请日:2013-05-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种硅/碳复合微球负极材料及其制备方法。所述硅/碳复合微球负极材料为内部具有孔隙结构的硅/碳复合微球;所述微球包括基体材料硬碳,和活性材料硅粉。所述硅/碳复合微球负极材料的制备方法为将配方量的硅粉、软碳、炭黑、可溶性含碳有机粘结剂与溶剂混合均匀得到浆料;将浆料经喷雾干燥、炭化后得到硅/碳复合微球负极材料。本发明提供的硅/碳复合微球负极材料具有振实密度大,可逆容量高,循环性好,倍率性能好,安全可靠,第一周库仑效率高的优点;本发明提供的制备方法工艺简单,环境友好,能耗与成本低廉,易大规模生产。
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公开(公告)号:CN103280581A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310187529.4
申请日:2013-05-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种含有硅/碳复合活性材料的锂离子电池负极材料,该负极材料包括导电衬底材料层和化学气相沉积在导电衬底材料层上的硅/碳复合活性材料层。本发明还公开了所述负极材料的制备方法:以导电衬底材料为基底,通过化学气相沉积的方法,将含硅的有机物前驱体和含碳的有机物前驱体气化,生成固体的硅/碳复合活性材料,并沉积在基底上,得到所述的锂离子电池负极材料。本发明提供的锂离子电池负极材料在制备锂离子电池的过程中无需添加粘结剂和导电剂,节省了磨料和涂片的工艺,可以直接切片组装电池,工艺简单、成本低廉、易于工业推广,同时得到的锂离子电池硅/碳负极活性材料具有较高的比容量和优良的循环性能。
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公开(公告)号:CN103127936A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310044019.1
申请日:2013-02-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: B01J23/835 , B01J23/80 , B01J37/16
Abstract: 本发明涉及一种液相球磨部分还原法制备用于二甲基二氯硅烷合成反应的铜基催化剂的方法。所述方法包括以下步骤:以氧化铜为原料,加入含有还原性物质的溶剂介质,通过机械球磨,使氧化铜颗粒变小并部分还原,经过抽滤、干燥和粉碎后,得到含有铜、氧化亚铜和氧化铜三元组分的铜基催化剂。通过调整还原剂种类和浓度、球磨条件等参数,得到组成可调、粒度可控的三元铜催化剂。该催化剂在有机硅单体合成的催化反应中,具有较高的催化活性和选择性,有助于提高现有有机硅单体设备的处理能力,降低生产成本,提高目标产物的收率。本发明提出的制备方法工艺简单、条件温和、操作简便,易于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN102836718A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110166451.9
申请日:2011-06-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及甲烷化催化领域,具体地,本发明涉及一种介孔六铝酸盐负载镍基的甲烷化催化剂及其制备方法。所述方法步骤为:1)介孔六铝酸盐载体的制备:1-1)将炭材料进行预处理,配制介孔炭悬浊液;1-2)将铝盐前驱物,以及碱土、稀土金属、过渡金属前驱物中的一种或几种,配制溶液,1-3)金属盐前驱物的溶液加入介孔炭悬浊液中,得到盐-炭复合物;1-4)将盐-炭复合物与含氮化合物反应得到六铝酸盐前体-炭复合物;1-5)将六铝酸盐前体-炭复合物在盐前驱物中进一步浸渍,焙烧得到介孔六铝酸盐,2)介孔六铝酸盐负载镍基的甲烷化催化剂的制备:将介孔六铝酸盐载体浸入含镍溶液中,经搅拌、干燥、焙烧,得到介孔六铝酸盐负载镍基的甲烷化催化剂。
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