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公开(公告)号:CN109053929B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810989337.8
申请日:2018-08-28
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C08B37/08
摘要: 本发明提供了一种低聚乙酰氨基糖酸及选择性氧化制备方法,所述低聚乙酰氨基糖酸的分子量为500~7000,聚合度n为2~32,结构式如下:,制备方法如下:首先把原料甲壳素制成0.5毫米以下,在酸液和氯化钙甲醇溶液中制备成低分子量再生甲壳素。其次以TEMPO、溴化钠和次氯酸钠为氧化剂,在室温下把甲壳素碳6位羟基氧化为羧基,得到水溶性的低聚乙酰氨基糖酸。本发明的制备方法反应条件温和、反应时间适宜、产率高。低聚乙酰氨基糖酸具有良好的亲水性、保湿性、生物相容性和植物诱抗活性等,并可以作为配体形成多种功能产品,在医药、食品、农业等领域应用广泛。
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公开(公告)号:CN108912247B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201810987411.2
申请日:2018-08-28
申请人: 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分类号: C08B37/08
摘要: 本发明提供了一种酸酶复合法制备的低聚甲壳素及制备方法,制备方法为将原料甲壳素粉碎,用小于60目的筛子进行筛分,得到粒径小于250µm的甲壳素粉末,首先采用浓酸在20~50℃下通过控制反应时间对甲壳素粉末进行降解,然后再采用单酶或混酶对酸处理后的甲壳素进行二次降解,获得聚合度为2~20的低聚甲壳素。本方法将化学法降解甲壳素与生物法降解甲壳素相结合,克服了单一方法降解甲壳素的缺点,提高了甲壳素降解的反应效率。低聚甲壳素及其衍生物在农业和医药领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109053929A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810989337.8
申请日:2018-08-28
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C08B37/08
CPC分类号: C08B37/003
摘要: 本发明提供了一种低聚乙酰氨基糖酸及选择性氧化制备方法,所述低聚乙酰氨基糖酸的分子量为500~7000,聚合度n为2~32,结构式如下:,制备方法如下:首先把原料甲壳素制成0.5毫米以下,在酸液和氯化钙甲醇溶液中制备成低分子量再生甲壳素。其次以TEMPO、溴化钠和次氯酸钠为氧化剂,在室温下把甲壳素碳6位羟基氧化为羧基,得到水溶性的低聚乙酰氨基糖酸。本发明的制备方法反应条件温和、反应时间适宜、产率高。低聚乙酰氨基糖酸具有良好的亲水性、保湿性、生物相容性和植物诱抗活性等,并可以作为配体形成多种功能产品,在医药、食品、农业等领域应用广泛。
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公开(公告)号:CN108912247A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810987411.2
申请日:2018-08-28
申请人: 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分类号: C08B37/08
摘要: 本发明提供了一种酸酶复合法制备的低聚甲壳素及制备方法,制备方法为将原料甲壳素粉碎,用小于60目的筛子进行筛分,得到粒径小于250µm的甲壳素粉末,首先采用浓酸在20~50℃下通过控制反应时间对甲壳素粉末进行降解,然后再采用单酶或混酶对酸处理后的甲壳素进行二次降解,获得聚合度为2~20的低聚甲壳素。本方法将化学法降解甲壳素与生物法降解甲壳素相结合,克服了单一方法降解甲壳素的缺点,提高了甲壳素降解的反应效率。低聚甲壳素及其衍生物在农业和医药领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118684278A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410794865.3
申请日:2024-06-19
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种免水洗富镍层氧单晶正极材料的制备方法,属于新能源锂离子电池材料技术领域,包括以下步骤:S1、配制过渡金属盐溶液、NaOH水溶液和NH3·H2O水溶液;S2、用蠕动泵将所述过渡金属盐溶液、NaOH水溶液和NH3·H2O水溶液同时泵入反应器中,控制反应的pH值保持在11‑12,得到[NixCoyMnz](OH)2前驱体;S3、将MnO2与所述[NixCoyMnz](OH)2前驱体分散在去离子水中,蒸干后进行一次焙烧,得到氧化锰包覆的富镍前驱体;S4、将所述富镍前驱体与锂源和磷源混合后,在氧气气氛中进行二次焙烧,得到所述富镍层氧单晶正极材料。本发明免去了传统水洗的步骤,同时对正极材料的表面进行了改性,有效提高了富镍单晶正极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107668030B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201710859561.0
申请日:2017-09-21
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了室温液态高聚碘及其制备方法和用途,所述液态高聚碘在60℃以下呈液态。其制备方法包括以下步骤:(1)将固态碘加入至试剂和/或试剂与溶剂形成的介质组合中,加入催化剂后进行搅拌,搅拌后保温进行反应,再进行冷却,得到反应液;(2)将步骤(1)得到的反应液进行稀释和搅拌后,静置分层,分离出下层液态高聚碘。本发明通过选用合适的试剂与固体碘在一定条件下进行反应,可以制备得到在室温下呈液态的高聚碘。所述液态高聚碘易溶于乙醇、丙酮等极性溶剂,微溶于水、在水底呈油状滚动,缓慢释放出碘分子或碘原子簇,具有良好的杀菌和防腐能力,具有更广泛的应用领域。
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公开(公告)号:CN107602726B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201711018154.3
申请日:2017-10-26
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C08B37/08
摘要: 一种低分子量C6‑羧基甲壳素及其制备方法,该制备方法包括:(1)使用功能溶剂将原料甲壳素制备成均相溶液,所述功能溶剂包含磷酸、硫酸和盐酸中的一种或多种;(2)直接向步骤(1)所得溶液中加入酸性介质氧化剂、催化剂,进行氧化反应以使C6位羟基氧化为羧基,同时进一步解聚甲壳素;(3)调节步骤(2)所得反应液的pH为5至6,得到粗制产物或经精制得到精制产品。由此制得的C6‑羧基甲壳素分子量范围为500~8000,聚合度n=2~35。本发明的低分子量C6‑羧基甲壳素具有良好的亲水性、保湿性、生物相容性和植物诱抗活性等,并可以作为配体形成多种功能产品,在医药、食品、农业等领域应用广泛。
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公开(公告)号:CN101685276B
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN200810222964.5
申请日:2008-09-24
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明涉及一种激光打印机用红色碳粉,其由4-8重量份纳米氧化铁红、2-4重量份纳米氧化铁黄、8-25重量紫外荧光粉、78-95重量份聚酯树脂、1-10重量份聚丙烯蜡、1-5重量份水杨酸金属锌络合物电荷调节剂、1-4重量份二甲基二氯硅烷重量份和5-8六甲基二硅氮烷组成;其制法为上述原料经混合、混炼、挤塑、多级粉碎、分离和表面改性步骤而制成。使用本发明的激光打印机用红色碳粉在普通激光打印机和彩色激光打印机中使用,打印的档案图文可长期保存;在紫外光照射下可看到预先设计的档案图文的防伪标记,可起到安全防伪效果。
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公开(公告)号:CN118579803A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410700295.7
申请日:2024-05-31
申请人: 北京科技大学 , 中国科学院过程工程研究所 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
IPC分类号: C01B35/12 , C01B35/10 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种低应变稳定结构的浓度梯度正极材料的制备方法,属于高性能锂离子电池材料技术领域,包括以下步骤:(a)溶液配置:配置镍盐水溶液、钴盐水溶液、含有钴盐和硼元素的混合溶液a、沉淀剂水溶液b和络合剂水溶液c;(b)前驱体制备:将含有钴盐和硼元素的混合溶液a持续泵入镍盐水溶液中混合均匀泵入反应釜中,同时调节沉淀剂水溶液b和络合剂c流量,反应陈化后得到前驱体[Ni0.9‑xCo0.1Bx](OH)2;(c)高温固相焙烧:将得到的前驱体与锂源、Al源及Mn源混合均匀后烧结,之后将产物冷却破碎、过筛,得到所述正极材料。本发明制备的浓度梯度正极材料可以更好的发挥高Ni正极的能量密度和循环稳定性,具有较大应用前景。
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公开(公告)号:CN116162805A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310152988.2
申请日:2023-02-17
申请人: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 北京科技大学 , 中国科学院过程工程研究所 , 安徽惠宏科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种中温碳还原从锂电池正极中优先选择性提锂的方法,包括:步骤S1、真空热解锂电池,获得含锂粉末;步骤S2、将含锂粉末与碳粉混合均匀,得到混合粉末;步骤S3、将混合粉末在惰性气氛下升温至650‑800℃焙烧一段时间,然后在惰性气氛下自然降温,得到焙烧产物;步骤S4、将焙烧产物依次进行湿法球磨和超声,然后使用水进行浸出,过滤、结晶浸出液,得到Li2CO3产物。本发明解决了现有技术回收过程中锂的不完全回收和损失的问题。
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