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公开(公告)号:CN117809771A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311464081.6
申请日:2023-11-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 浙江长城搅拌设备股份有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种电池材料前驱体的共沉淀过程优化与放大的方法及装置。所述优化与放大方法包括以下步骤:建立共沉淀釜的几何模型,对几何模型进行网格划分,计算得到反应釜中不同位置下的流场参数;构建共沉淀过程的群体平衡模型和共沉淀过程的反应釜内的微观混合模型;将群体平衡模型与反应釜中不同位置下的流场参数耦合,得到晶体大小与分布在时空的变化结果;将微观混合模型与反应釜中不同位置下的流场参数耦合,得到组分浓度结果;依据耦合结果,进行电池材料前驱体的共沉淀过程的优化与放大。本发明提供的方法,优化了电池材料前驱体的制备过程中的操作条件及设备结构,并进行了科学放大,对于精准获得高质量电池材料前驱体产品具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116574129A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310400717.4
申请日:2023-04-14
Applicant: 湖北泰盛化工有限公司 , 湖北三峡实验室 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07F9/38
Abstract: 本发明涉及一种消除细晶的草甘膦结晶方法,属于农药生产技术领域。以甘氨酸‑亚磷酸二甲酯法得到草甘膦合成液;然后在草甘膦合成液中加入与甘氨酸摩尔比例为3.5‑5的浓度为30%以上的浓盐酸进行酸解;酸解液加热至110‑120ºC脱醇,脱醇液加入到结晶釜中在4‑10小时内分2‑5段以先慢后快的形式分段降温结晶,结晶过程中加入液碱调节pH值为0.5‑2.0,过滤洗涤得到粒度均匀的草甘膦晶体。本发明解决了草甘膦生产过程中存在的粒度小、洗涤过程损失较大的问题,采用该方法结晶草甘膦能够增大晶体粒度,晶体产品更易洗涤,而且能够减少洗涤过程的草甘膦损失。
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公开(公告)号:CN113842663A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111254885.4
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D9/00 , C01B25/234
Abstract: 本发明涉及一种制备电子级磷酸的熔融结晶器及其方法与电子级磷酸,所述熔融结晶器包括双层结晶壳体、第一恒温槽与第二恒温槽;所述双层结晶壳体的内部设置有冷却管,所述冷却管下方设置有圆台底座;所述第一恒温槽与冷却管连接;所述第二恒温槽与双层结晶壳体连接。本发明提供的熔融结晶器通过在冷却管底部设置圆台底座可有效防止晶体堵塞排液口,让晶层均匀分布在冷却管外壁;通过双恒温槽对熔体进行内外降温,实现在管内冷却介质降温使晶层生长的同时,缓慢降低外层介质温度使磷酸液体慢冷,增大传热推动力,解决了随着晶层厚度增加热阻增大的问题,有效提高了晶层生长速率。
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公开(公告)号:CN103523860A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201210231178.8
申请日:2012-07-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种用Friedel盐或Kuzel盐除去水溶液中有害阴离子的方法,本发方法包括使用Friedel盐或Kuzel盐去除水溶液中有害阴离子的步骤;所述有害阴离子包括F-、CN-、SCN-、As(Ⅲ,Ⅴ)、Cr(Ⅵ)的一种或多种;所述水溶液包括含有害阴离子的饮用水、地下水源、工业废水以及尾矿水中的一种或多种。本发明将Friedel盐或Kuzel盐应用于含有害阴离子的水溶液中,发现有害阴离子脱除效率很高,效果明显;制备Friedel盐或Kuzel盐所需材料来源广泛、制备能耗低、投资少;采用该工艺除去水溶液中阴离子的流程短、成本低,因此具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116574129B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202310400717.4
申请日:2023-04-14
Applicant: 湖北泰盛化工有限公司 , 湖北三峡实验室 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07F9/38
Abstract: 本发明涉及一种消除细晶的草甘膦结晶方法,属于农药生产技术领域。以甘氨酸‑亚磷酸二甲酯法得到草甘膦合成液;然后在草甘膦合成液中加入与甘氨酸摩尔比例为3.5‑5的浓度为30%以上的浓盐酸进行酸解;酸解液加热至110‑120ºC脱醇,脱醇液加入到结晶釜中在4‑10小时内分2‑5段以先慢后快的形式分段降温结晶,结晶过程中加入液碱调节pH值为0.5‑2.0,过滤洗涤得到粒度均匀的草甘膦晶体。本发明解决了草甘膦生产过程中存在的粒度小、洗涤过程损失较大的问题,采用该方法结晶草甘膦能够增大晶体粒度,晶体产品更易洗涤,而且能够减少洗涤过程的草甘膦损失。
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公开(公告)号:CN115445547B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211009649.0
申请日:2022-08-22
Applicant: 湖北三峡实验室 , 湖北兴瑞硅材料有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种有机硅浓酸水解‑分离耦合装置,预混合器与水解反应釜下部连接;浓盐酸进料管与水解反应釜底部连接;水解反应釜内安装有搅拌轴,搅拌轴经固定底座与搅拌电机固定连接;搅拌轴上安装有锯齿搅拌器;锯齿搅拌器上部设置多孔筛板。稀盐酸与部分二甲基二氯硅烷在预混合器中进行稀酸水解反应,得到的水解产物和未水解的二甲基二氯硅烷共同进入水解反应釜下部;启动水解反应釜内的锯齿搅拌器,浓盐酸自水解反应釜底部进入,使浓盐酸与二甲基二氯硅烷在逆流接触下进行水解反应,并在锯齿搅拌和多孔筛板的作用下减小二甲基二氯硅烷液滴尺寸和HCl气泡尺寸;最终生成的产品聚硅氧烷环体占比高,粘度、酸值均较低,HCl气体的纯度高。
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公开(公告)号:CN103449482B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201210179818.5
申请日:2012-06-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用蛇纹石制备氧化镁、镍和钴或者白炭黑或者同时制备氧化镁、镍和钴及白炭黑的方法。以蛇纹石为原料,经过焙烧、磨细、含NH4+的铵盐浸取后,得到镁离子溶液,通过碳铵循环法制备晶型良好且易于过滤的碳酸镁水合物中间体,进一步煅烧生产高纯氧化镁。而上述滤渣通过盐酸浸取并过滤,在滤液中通过加入氧化镁调节pH值,可得到镍和钴的沉淀;而过滤后的滤渣则通过浓碱溶解以及硫酸进一步中和可制得白炭黑产品。该方法使蛇纹石中的镁、镍、钴和硅得到了综合利用,实现了过程中的二氧化碳、氨气以及含铵母液的循环利用;采用含NH4+水溶液作为镁的浸出溶剂,得到的镁离子溶液不需要额外的除Ca,Al,Fe等杂质的工序;采用氧化镁调节pH值不会引入其它杂质。
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公开(公告)号:CN103880029A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410036293.9
申请日:2014-01-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 青海鸿福矿业有限公司
Abstract: 本发明涉及碱法处理蛇纹石和/或橄榄石制备无水偏硅酸钠和氢氧化镁,或者同时制备白炭黑、氧化镁以及镍和钴的方法。以蛇纹石和/或橄榄石为原料,磨细后与氢氧化钠溶液反应,将蛇纹石和/或橄榄石中的硅溶解后通过共离子效应析出无水偏硅酸钠,而其中的镁转化为氢氧化镁;或者将蛇纹石和/或橄榄石与氢氧化钠反应后的获得的硅酸钠配置溶液后与碳酸氢钠溶液反应,通过控制反应结晶过饱和度的方法制备白炭黑,而将获得的氢氧化镁通过碳铵循环法进一步制备高纯度氧化镁,并获得镍和钴。本发明的方法实现了流程的无污染、零排放,是处理蛇纹石和橄榄石的绿色新工艺。
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公开(公告)号:CN119049601A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410901109.6
申请日:2024-07-05
Applicant: 湖北三峡实验室 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种电子化学品静态熔融结晶优化与放大的预测方法,建立静态熔融结晶过程不同区域不同传热机理下的传热方程;建立液固相变过程理论模型;建立不同区域冷却剂、熔体流场计算的动量方程、质量守恒方程;结合静态熔融结晶实验结果确定(1)‑(3)耦合模型中参数,并验证耦合模型预测的准确性;进行静态熔融结晶过程传热‑相变‑流动多物理场耦合的过程模拟,实现数值放大,进行操作条件及几何结构的优化。采用“共轭传热”物理场,通过添加“非等温流动”接口来耦合“固体和流体传热”与“层流或湍流”接口,以确保“传热”接口中的“流体”特征可以使用由“流动”接口计算的速度场。
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公开(公告)号:CN118239977A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410340098.9
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种消除细晶的草甘膦连续结晶的方法及其装置系统,所述方法包括:将草甘膦脱醇液在第一结晶釜中进行第一次结晶,得到第一料液;将所述第一料液的上层部分连续加入至调碱釜进行调碱,得到第二料液,将所述第一料液的下层部分连续加入至第二结晶釜中进行第二次结晶,得到第三料液;将第二料液和第三料液连续加入至第三结晶釜进行第三次结晶,得到草甘膦结晶物料。本发明提供的方法及其装置系统能够得到粒径较大且粒度分布均匀的草甘膦固体,并且能够连续稳定运行。
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