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公开(公告)号:CN114142016B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111447558.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 , 陕西科技大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种微米级片层状Si/SiO2复合材料、制备方法及其应用,属于微纳米材料合成领域。本发明所用原料为常见易得的工业级产品,设备简单,制备过程简便,重复性较强,有利于工业化大规模生产。另外,本发明的制备方法,通过改变反应参数还可以对复合材料的组分进行调控,根据需要制备出保持较好电化学性能产品的同时,进一步降低产品的成本。同时制备得到的微米级片层状Si/SiO2复合材料,在结构和组分上与常见硅负极材料具有显著的不同,结晶的二氧化硅作为骨架,维持复合材料微米级的整体结构,无定形的二氧化硅包覆晶体硅。
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公开(公告)号:CN114039037A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111447553.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 , 陕西科技大学
IPC: H01M4/1393 , H01M4/133 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供氮氧共掺双碳包覆的多孔硅碳复合材料、制备方法及其应用,属于微纳米材料合成领域。该硅碳复合材料具有独特的内、中、外三层结构,内核为多孔含硅物质,硅颗粒粒径为20μm,且表面具有丰富的孔隙结构。中间层为氧掺碳包覆层,可以提高复合材料的电导率和对电解液的浸润性。外层为氮掺碳包覆层,所述氮掺碳层为立体多孔网络状结构,可以有效缩短锂离子的传输路径,增加复合材料的韧性,减小电极材料因体积变化发生的结构破坏。本发明原料易得,价格低廉,制备工艺简单,能耗较低,适合工业化生产。制备的硅碳复合材料结构特殊,形貌特征鲜明,作为锂离子电池负极材料,具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113979432A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111044958.7
申请日:2021-09-07
Applicant: 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 , 西北大学
IPC: C01B32/205 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,涉及一种利用中低温煤焦油制备锂电池负极材料的方法和应用,1)原料馏分切割得到350~520℃馏分段沥青;2)从切割沥青中萃取分离HS组分、HI‑TS组分以及TI‑QS组分,并经调配得到调配原料;3)调配原料进行二次炭化;4)进一步石墨化得到锂电池负极材料。本发明以中低温煤焦油为原料,经分离、调配、二次炭化、石墨化完成制备,工艺简单可行、易于操作、工艺稳定;得到的锂电池负极材料用于锂电池负极,电池性能稳定、循环性能优良、抗衰减能力突出。
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公开(公告)号:CN111778051A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010479074.3
申请日:2020-05-29
Applicant: 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 , 西北大学
Abstract: 本发明涉及一种中低温煤焦油精制沥青变温热聚法制备的针状焦及工艺,该工艺以中低温煤焦油沥青为原料,选取其特定煤焦油馏分段,溶剂精制脱除大分子杂质和重质组分,改性剂的酚醛反应脱除高反应活性的含氧化合物,精制原料在变温热聚过程中,分子首先生成出中间相碳微球晶核,然后降温加入轻烃调节体系黏度,降低热缩聚反应活性,二次升温热聚提高母液芳烃化合物相对含量,促进中间相碳微球的二次生长,最后高温热聚利用体系中产生的轻油气拉焦形成广域流线型结构。与传统技术相比,本发明中原料沥青变温热聚效果好,中间相生长过程平稳,利于在气流拉焦的作用下形成广域流线型结构,制备出优质针状焦。
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公开(公告)号:CN119152482A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411650471.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 陕西银河煤业开发有限公司 , 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司
Inventor: 张中华 , 杨光东 , 杨梁 , 杜芳军 , 张斌 , 郑虎民 , 张峰 , 李伟 , 党永涛 , 秦虎豹 , 折海生 , 张翔 , 叶丁 , 栾瑞 , 高生辉 , 高春云 , 高峰 , 刘强 , 张庆昀
IPC: G06V20/59 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06Q10/047 , G06Q10/0835 , G06Q50/02 , G06V10/44 , G06V10/54 , G06V10/82 , G01G19/08 , G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种用于煤矿地销自动装车的图像识别系统及方法,涉及煤矿图像处理技术领域,该方法的步骤包括:在装车系统的关键位置安装高分辨率摄像头,实时采集车厢内矿石分布的图像,并在车厢底部安装质量传感器,实时监控车厢内煤矿质量;将车厢装载区域划分为大小为N×N的单元栅格;设置煤矿目标识别策略识别分区内煤堆的偏移量;设置装载路径动态规划算法,动态调整分区权重,逐步找到最优的装载路径。本发明解决了在煤矿地销自动装车中粉尘和光线变化造成的识别精度低的问题,以及降低了车厢重心偏移对装载安全性的影响。
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公开(公告)号:CN111778051B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010479074.3
申请日:2020-05-29
Applicant: 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 , 西北大学
Abstract: 本发明涉及一种中低温煤焦油精制沥青变温热聚法制备的针状焦及工艺,该工艺以中低温煤焦油沥青为原料,选取其特定煤焦油馏分段,溶剂精制脱除大分子杂质和重质组分,改性剂的酚醛反应脱除高反应活性的含氧化合物,精制原料在变温热聚过程中,分子首先生成出中间相碳微球晶核,然后降温加入轻烃调节体系黏度,降低热缩聚反应活性,二次升温热聚提高母液芳烃化合物相对含量,促进中间相碳微球的二次生长,最后高温热聚利用体系中产生的轻油气拉焦形成广域流线型结构。与传统技术相比,本发明中原料沥青变温热聚效果好,中间相生长过程平稳,利于在气流拉焦的作用下形成广域流线型结构,制备出优质针状焦。
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公开(公告)号:CN215479926U
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202121166328.2
申请日:2021-05-28
Applicant: 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: C02F1/461
Abstract: 本实用新型公开了一种电化学去除钙镁杂质离子的装置,包括电解槽,电解槽内设置有导流板、除镁区和除钙区,除镁区和除钙区中均平行间隔设置多个电极组件,电极组件可拆卸的固定在电解槽内;除镁区包括槽壁,槽壁上部设置开口,槽壁和除钙区之间设置有与电极组件平行的导流板,导流板上添加碳酸氢盐;除镁区一侧的电解槽的侧壁底部设置有进水口,除钙区一侧的电解槽的侧壁上部设置有出水口。本实用新型采用电化学技术实现卤水或废水中钙镁离子的一体化去除及分别回收氢氧化镁和碳酸钙的功能,同时该结构设计易于根据实际要求将尺寸进行工程放大,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN215479934U
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202121177651.X
申请日:2021-05-28
Applicant: 陕西榆能集团能源化工研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种利用电解含氯废液产生的氯气制备次氯酸钠的装置,包括电解槽和吸收槽,所述电解槽顶部设置第一排风罩,所述第一排风罩通过第一排风管道与吸收槽连通,所述第一排风管道上设置有第一风机;吸收槽顶部设置第二排风罩,所述第二排风罩通过第二排风管道与电解槽连通,所述第二排风管道上设置有第二风机;该装置具有利用电解含氯废液产生的氯气制备次氯酸钠的功能,同时该结构设计易于消除电解过程产生的氯气和氢气危害,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107868671A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711084211.8
申请日:2017-11-07
Applicant: 陕西榆林能源集团有限公司 , 西北大学
Abstract: 本发明提供了一种以中低温煤焦油中洗油、蒽油及沥青组分复合调配原料生产针状焦的工艺,该工艺包括中低温煤焦油的原料预处理、中低温煤焦油洗油、蒽油、及沥青组分的馏分切割、复配原料的调配以及热聚合、煅烧工艺制备针状焦,本发明中以煤焦油各馏分通过复合调配为针状焦制备的理想原料,合理的原料组分将大大促进热聚过程中间相形成广域、有序的纤维状结构的形成,煅烧后得到性能优异的针状焦产物。
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公开(公告)号:CN109319757B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201811105334.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 陕西榆林能源集团有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 一种制备中空开口洋葱碳锂离子电池负极材料的方法,以煤质材料为原料,与作为催化剂的以镍盐或镍单质混合加热,使得镍盐或镍单质均匀分布于煤基材料颗粒表面,经冷却后在球形表面形成开口石墨洋葱碳层,最后通过酸碱处理纯化后得到具有中空开口球形结构的石墨洋葱碳。本发明原料易得、工艺简单、性能良好、成本较低,适于工业化生产,具有广阔的应用前景,制备的石墨化洋葱碳材料,将石墨化温度大大降低,特殊的结构使其具备优秀的锂离子电化学存储能力,可逆质量比容量稳定在接近400mAh/g的水平。
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