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公开(公告)号:CN118895445B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411385114.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
IPC: C22C23/00 , C22C23/04 , B22F1/12 , B22F1/065 , C22C1/02 , B22F9/08 , B22F10/28 , B33Y70/10 , A61L27/04 , A61L27/58 , A61L31/02 , A61L31/14
Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,具体涉及一种增材制造可降解医用植入物用镁合金粉体及其制备方法和应用。该镁合金粉体由MgCaxZnyCuz颗粒和附着在MgCaxZnyCuz颗粒表面的MgMoO4颗粒组成,按重量百分比计,0.5≤x≤2%、0.1≤y≤0.5%、0.1≤z≤0.35%,余量为Mg,MgMoO4占MgCaxZnyCuz重量的0.02~0.1%。本发明利用高压氩气挟带MgMoO4颗粒的气固两相流雾化,制得表面附有MgMoO4颗粒的球状镁合金粉体,通过激光选区熔化工艺制得的医用镁合金植入物可实现强度和降解速率的可调控性、良好的生物相容性及抗菌特性的有机结合。
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公开(公告)号:CN118649709A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411117811.X
申请日:2024-08-15
Applicant: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种介孔UiO‑67包裹多元金属元素颗粒催化剂及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。本发明先合成多元金属元素颗粒、再原位合成UiO‑67、最后经造孔剂溶液的溶剂热刻蚀反应,得到了不同尺寸和不同孔径的介孔UiO‑67包裹多元金属元素颗粒催化剂,并维持了UiO‑67本身形貌和框架结构。本发明的催化剂利用其介孔结构和多元金属元素颗粒的协同作用以及刻蚀反应暴露更多的活性位点,应用于二氯代碳酸乙烯酯制备碳酸亚乙烯酯领域中表现出优异的性能,转化率为90.5‑97.5%,选择性为99%以上,碳酸亚乙烯酯收率为90.0‑97.0%,具有广阔的工业化应用场景。
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公开(公告)号:CN118272120A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410697029.3
申请日:2024-05-31
Applicant: 山东海化集团有限公司
IPC: C10G45/64 , C10C1/18 , B01J29/85 , B01J27/051
Abstract: 本发明属于润滑油制备技术领域,具体涉及一种低温煤焦油沥青加氢制润滑油基础油的制备方法,将六水硝酸镍、四水钼酸铵、SAPO‑11混合,经过球磨、干燥、焙烧后浸渍在硫代硫酸铵溶液中,烘干,得到催化剂前驱体;氢气氛围下活化,得到硫化态NiMoS/SAPO‑11催化剂;采用索式抽提法将低温煤焦油沥青分离,得到饱和分和芳香分;将饱和分、芳香分和NiMoS/SAPO‑11催化剂混合进行加氢异构反应,得到润滑油基础油。本方法制备的催化剂制备方法简单、异构产率高;将低温煤焦油沥青分离后加氢制得的润滑油基础油凝点低、粘度指数高,为低温煤沥青加氢制备润滑油基础油领域提供广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118206124A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410592292.6
申请日:2024-05-14
Applicant: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了锂离子电池负极材料技术领域的一种高熵合金氧化物锂离子电池负极材料及其制备方法,其化学式为(Al0.2Si0.2Fe0.2Cu0.2Zn0.2)3O4‑xFx,0.05≤x≤0.45。本发明通过将传统结构材料组成元素的高熵化,并掺杂一定量的氟化锂,制备出含有氟氧双阴离子的尖晶石型高熵合金锂离子电池负极材料,具有良好的大电流充放特性和循环稳定性,制备方法具有操作过程简单、绿色无污染、成本低廉以及易实现工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN118164819A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410592294.5
申请日:2024-05-14
Applicant: 山东海化集团有限公司
IPC: C07C17/20 , C07C17/383 , C07C17/38 , C07C19/12
Abstract: 本发明涉及有机氟化工技术领域,具体涉及一种1,1,1‑三氯三氟乙烷的制备方法,首先制备Crx‑Zny‑AlF3前驱体,在不同摩尔比HF/N2气氛下对Crx‑Zny‑AlF3前驱体活化,以2‑氯‑1,1‑二氟乙烷、1,1‑二氟‑1,2‑二氯乙烷和1,2,2‑三氯‑1,1‑二氟乙烷为原料,以氯气为氯化剂,加入活化Crx‑Zny‑AlF3催化剂,进行深度氯化反应,得1,1,1,2‑四氯‑2,2‑二氟乙烷,1,1,1,2‑四氯‑2,2‑二氟乙烷与氟化氢进行气相氟化反应,得1,1,1‑三氟三氯乙烷。本发明的方法成本低廉,反应过程简单,易于实施操作,1,1,1‑三氟三氯乙烷收率高,催化剂活性强、选择性高。
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公开(公告)号:CN117293302B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311578149.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池复合正极材料及其制备方法。本发明通过简便的“全干法”合成工艺,制备高熵混合聚阴离子化合物/层状过渡金属氧化物复合正极材料。利用高熵效应稳定聚阴离子化合物三维立体网络晶体结构,拓宽Na+扩散通道路径、降低Na+扩散能垒,减缓高度均一复合材料体系中层状过渡金属氧化物在Na+脱嵌时相变引发的体积变化;同时,复合材料体系中大颗粒度和高致密度的层状过渡金属氧化物颗粒的引入,克服了聚阴离子材料纳米级颗粒尺寸形态和过量导电碳造成的低振实密度和体积能量密度的缺陷,提升了充放电比容量。本发明提供的钠离子电池复合正极材料振实密度高,具有高的比容量及优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118073620A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410158994.3
申请日:2024-02-04
Applicant: 山东海化集团有限公司
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种生产全钒液流电池电解液的方法,先将破碎后的五氧化二钒加入酸液中溶解,同时加入部分还原剂制备钒浊液,再过滤得到钒清液;将钒清液加入还原剂进行还原反应,得到原料液;原料液经超滤滤后,进行连续化电解还原生成+3~+3.6价的电解液产品,阳极液回用制备钒清液。本发明通过将阳极液与原料液制备间建立反应耦合机制,以及热回收等手段,提高了工艺生产效率和稳定性,降低了能耗水平和设备费用,同时将电解原料液制备流程进行了分解,减少了未溶五氧化二钒对后续工艺的影响,解决了阳极液循环复用法钒离子浓度下降及杂质潴留问题。
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公开(公告)号:CN117229121B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311509925.4
申请日:2023-11-14
Applicant: 山东海化集团有限公司
IPC: C07C17/358 , C07C19/12 , B01J29/85
Abstract: 本发明公开了一种2‑氯‑1,1‑二氟乙烷的制备方法,首先以六水硝酸镍、偏钨酸铵、碳酸铵、SAPO‑11为原料,经球磨、干燥、焙烧、还原制得NixWy/SAPO‑11催化剂,然后在NixWy/SAPO‑11催化剂的催化作用下,以1‑氯‑1,1‑二氟乙烷和1‑氯‑1,2‑二氟乙烷为原料,在保护气氛下加热反应,冷却后得到2‑氯‑1,1‑二氟乙烷粗品,再经精馏得到2‑氯‑1,1‑二氟乙烷,该方法工艺路线简单、产品选择性高、安全环保适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN119381439A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411947689.9
申请日:2024-12-27
Applicant: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于表面重构的钠离子电池层状氧化物正极材料及其制备方法,属于涉及钠离子电池领域。所述正极材料包括层状结构的正极材料本体和本体表面无序岩盐结构的重构层,整体呈无序岩盐/层状异质结构;所述正极材料本体为Na0.71Li0.2MxMn0.8‑xO2,以摩尔量计,0.05≤x≤0.25,M为Al、Fe、Ni中的任意一种元素;所述无序岩盐结构的重构层为通过将所述正极材料本体在钼酸盐水溶液中淬火而得到,所述无序岩盐结构重构层的厚度为2~5nm。本发明提供的钠离子电池层状正极材料具有高比容量及高循环稳定特性。
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公开(公告)号:CN118825184B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411264338.8
申请日:2024-09-10
Applicant: 山东海化集团有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M4/50 , B01J23/34 , B01J35/39 , B01J37/08 , B01J35/61 , B01J35/64 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种富含碳缺陷的负载Mn3O4型多孔锂硫电池复合材料的制备方法及应用,属于锂硫电池正极材料的制备技术领域。本发明首先以尿素和金属盐在乙醇溶剂中络合反应形成胶状物物质,然后与功能添加剂氯化钠和无水柠檬酸钾研磨混合,经过焦耳热装置处理,制备出富含碳缺陷的负载Mn3O4型多孔锂硫电池复合材料。其材料具有丰富的多级孔结构,优化了Mn3O4的分散度和并在其晶体内部引入缺陷,提升了Mn催化位点的数量和本征活性以及导电性,有效加速锂硫电池中多硫化物转化反应,对锂硫电池转化反应显示出优异的电催化活性和稳定性。
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