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公开(公告)号:CN117983055A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410261981.9
申请日:2024-03-07
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司 , 邢台旭阳科技有限公司
发明人: 史建才 , 张永德 , 王清风 , 冯世昌 , 李振强 , 李浩伟 , 金文武 , 尹艳江 , 石海刚 , 霍桂山 , 候立卫 , 李建莉 , 张龙 , 刘兴涛 , 李丑平 , 张林善 , 张杰 , 路建娜 , 李敏
摘要: 本申请涉及一种控制煤气HPF氨法脱硫液副盐含量的方法及装置。所述方法包括以下步骤:S1:使压缩空气进入再生塔内的底部的曝气盘内,与来自反应槽的煤气HPF氨法脱硫原液/脱硫循环液接触并进行脱硫液的再生;S2:经过再生的脱硫液从再生塔顶部溢流并进入反应槽中循环使用;以及再生塔顶部生成的硫泡沫通过硫泡沫管线进入到硫泡沫槽中。本申请的方法可有效延长氧气与脱硫液反应时间,反应更充分,氧气得到有效利用,有效降低副盐生成量。
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公开(公告)号:CN113979425A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111226279.1
申请日:2021-10-21
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
摘要: 本发明提供了一种钴/氮双掺杂碳纳米带、Li‑SeS2电池正极材料及其制备方法、二次电池,涉及电池材料技术领域,包括:在水热合成过程中添加无机盐模板剂,促使钴掺杂ZIF‑8晶体在模板剂表面原位生长,干燥后,得到所需的前驱体原料,对该前驱体进行高温炭化及模板移除过程,制得具有分级多孔结构及钴/氮原位双掺杂的碳纳米带状材料;二硫化硒与钴/氮双掺杂碳纳米带基体材料浸润,得到Li‑SeS2电池正极材料。本发明相比于ZIF‑8衍生碳材料孔隙结构主要集中在微孔范围,该碳纳米带材料具有分级多孔结构,从而有效提高了SeS2活性物质的负载量,进一步的电化学测试表明,该正极材料具有极佳的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118513018A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410582163.9
申请日:2024-05-11
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
摘要: 提供了一种二氧化钛@亚氧化钛复合材料及其制备方法和用途。根据本发明的二氧化钛@亚氧化钛复合材料具有核壳结构,并以二氧化钛为核,以亚氧化钛为壳。根据本发明的二氧化钛@亚氧化钛复合材料的制备方法,包括:S1将对苯二甲酸和四异丙醇钛加入到二甲基甲酰胺和无水甲醇的混合溶液中,搅拌均匀后在120~180℃下进行水热反应,得白色Ti‑MOFs材料;S2将Ti‑MOFs材料与NaBH4充分混合;S3将S2所得混合物在惰性气氛下于300~450℃下进行热处理,得到二氧化钛@亚氧化钛复合材料。本发明可通过低温加热即可获得所述复合材料,并且其可用作电极的涂层材料,电化学测试表明该电极可有效降解废水COD。
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公开(公告)号:CN115849342B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211675991.4
申请日:2022-12-26
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
发明人: 金文武 , 于守立 , 尹天长 , 杨洪庆 , 赵小欣 , 张青青 , 闫晓宇 , 张晓柱 , 张建欣 , 梁瑞凯 , 白俊娟 , 张国卿 , 韩乐 , 侯雪梅 , 赵世超 , 陈素广 , 石海刚 , 李亚岭 , 许士钢
摘要: 本发明涉及一种线团状氮硫氧共掺杂钠离子电池负极材料及其制备方法,以对苯二酚甲醛树脂纳米带线团为基底,在高压反应釜中促使乙撑胺类物质、二硫化碳及二氧化碳原位聚合于基底表面,并得到含有硫/氮元素的碳前驱体原料,在通过简单的一步碳化法得到线团状氮硫氧共掺杂负极材料,该线团状氮硫氧共掺杂负极材料可以有效缓解充放电过程中负极材料的体积膨胀,避免负极损坏并延长循环稳定性。通过简单的一步碳化,含有氮/硫的高分子材料在对苯二酚甲醛树脂衍生碳表面形成包覆壳,该结构可以提高负极材料首次充放电效率,同时氮硫氧共掺杂可以改善负极与电解液的润湿性,缩短钠离子传输距离。
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公开(公告)号:CN115849342A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211675991.4
申请日:2022-12-26
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
发明人: 金文武 , 于守立 , 尹天长 , 杨洪庆 , 赵小欣 , 张青青 , 闫晓宇 , 张晓柱 , 张建欣 , 梁瑞凯 , 白俊娟 , 张国卿 , 韩乐 , 侯雪梅 , 赵世超 , 陈素广 , 石海刚 , 李亚岭 , 许士钢
摘要: 本发明涉及一种线团状氮硫氧共掺杂钠离子电池负极材料及其制备方法,以对苯二酚甲醛树脂纳米带线团为基底,在高压反应釜中促使乙撑胺类物质、二硫化碳及二氧化碳原位聚合于基底表面,并得到含有硫/氮元素的碳前驱体原料,在通过简单的一步碳化法得到线团状氮硫氧共掺杂负极材料,该线团状氮硫氧共掺杂负极材料可以有效缓解充放电过程中负极材料的体积膨胀,避免负极损坏并延长循环稳定性。通过简单的一步碳化,含有氮/硫的高分子材料在对苯二酚甲醛树脂衍生碳表面形成包覆壳,该结构可以提高负极材料首次充放电效率,同时氮硫氧共掺杂可以改善负极与电解液的润湿性,缩短钠离子传输距离。
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公开(公告)号:CN118771522A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411160403.2
申请日:2024-08-22
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
IPC分类号: C02F1/26 , C02F103/34 , C02F101/34
摘要: 本发明涉及一种去除焦化废水中的酚并降低COD的方法及装置,所述方法包括用一种脱酚剂萃取焦化工业废水并将萃取后的脱酚剂进行反萃处理并重新利用,所述脱酚剂由N,N‑双(1‑甲基庚基)乙酰胺、甲基正丁基甲酮和高沸点链状饱和油组成。本申请还提供用于去除焦化废水中的酚并降低COD的装置,所述装置包括:反应槽单元、搅拌单元、供料单元、供碱单元、油水分离单元和生化单元。本申请的方法具有脱酚率高、溶剂用量小、能耗低的优点,特别适合处理高温煤焦油油水分离过程产生的废水。
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公开(公告)号:CN114212771A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210014981.X
申请日:2022-01-07
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
摘要: 本发明提供了一种CNTs/Fe3O4/三聚氰胺复合炭泡沫及其制备方法和应用。本发明采用三聚氰胺海绵为原料,依次经过碳化过程、原位生长碳纳米管过程,制备得到具有柔性的碳基体材料,然后在其表面原位生长铁基MOFs晶体材料,得到CNTs/Fe‑MOFs/三聚氰胺复合材料,再经过碳化处理得到柔性CNTs/Fe3O4/三聚氰胺复合炭泡沫。该方法制备的复合炭泡沫实现了Fe3O4纳米颗粒的高度分散,这有利于提高复合泡沫碳的电磁屏蔽性能。该材料用于电磁屏蔽领域表现出极佳的电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN113813927B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111226312.0
申请日:2021-10-21
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
摘要: 本发明提供了一种泡沫炭基固体胺吸附剂及其制备方法和应用,涉及气体捕集材料技术领域,该方法包括以下过程:以不同煤化度的镜质组富集物为前驱体,采用超临界发泡技术制备初级煤基泡沫炭,炭化后获得煤基泡沫炭,经过活化热处理制得具有分级多孔结构的煤基泡沫炭载体,通过胺类功能化即制得固体吸附剂。本发明的优点在于原料来源广泛,适宜工业化生产,具有分级多孔结构的载体可以有效负载有机胺。当将固体吸附剂用于二氧化碳捕集时,操作简单、对设备腐蚀小、表现出优异的二氧化碳吸附性能及再生能力。
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公开(公告)号:CN116231049A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310394366.0
申请日:2023-04-13
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
发明人: 金文武 , 张青青 , 尹天长 , 史建才 , 于守立 , 赵小欣 , 闫晓宇 , 张晓柱 , 张国卿 , 张建欣 , 梁瑞凯 , 谷胜华 , 白俊娟 , 王东悦 , 韩乐 , 侯雪梅 , 李青
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种有机/无机复合固态电解质材料。所述材料的组分包括:1)掺杂碳的手风琴状LiAl5O8材料;2)PPCXP;3)双(三氟甲烷)磺酰亚胺锂;其中,所述PPCXP、双(三氟甲烷)磺酰亚胺锂和掺杂碳的手风琴状LiAl5O8材料的质量比是20~60:1~10:1~10。根据本发明制备的有机/无机复合固态电解质材料具有良好的柔性,与锂电池的电极材料界面接触良好。由其制备的电解质薄膜能够有效提高锂离子电导率,促进锂离子在体相和界面处的迁移,有效降低电极材料极化电阻。并促进锂离子的均匀沉积,从而抑制了锂枝晶的形成。因此,由其制备的锂电池具有优异的循环性能与倍率性能。
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公开(公告)号:CN113979425B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111226279.1
申请日:2021-10-21
申请人: 河北中煤旭阳能源有限公司
摘要: 本发明提供了一种钴/氮双掺杂碳纳米带、Li‑SeS2电池正极材料及其制备方法、二次电池,涉及电池材料技术领域,包括:在水热合成过程中添加无机盐模板剂,促使钴掺杂ZIF‑8晶体在模板剂表面原位生长,干燥后,得到所需的前驱体原料,对该前驱体进行高温炭化及模板移除过程,制得具有分级多孔结构及钴/氮原位双掺杂的碳纳米带状材料;二硫化硒与钴/氮双掺杂碳纳米带基体材料浸润,得到Li‑SeS2电池正极材料。本发明相比于ZIF‑8衍生碳材料孔隙结构主要集中在微孔范围,该碳纳米带材料具有分级多孔结构,从而有效提高了SeS2活性物质的负载量,进一步的电化学测试表明,该正极材料具有极佳的电化学性能。
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