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公开(公告)号:CN118496104A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202311463851.5
申请日:2023-11-06
申请人: 龙子湖新能源实验室 , 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: C07C209/00 , C07C209/84 , C07C51/41 , C07C51/43 , C07C63/20 , C07C63/24 , C07C63/28 , C08G69/28
摘要: 本发明属于生物基材料单体的精制领域,具体涉及一种生物基半芳香族尼龙5X盐的绿色制备方法及其应用,在30℃~80℃惰性气体保护下,将生物基戊二胺水溶液滴加进芳香族二元酸悬浮水溶液中,超声和/或微波辅助条件下,得到澄清尼龙粗盐溶液,向尼龙粗盐溶液加入晶种进行结晶淋洗抽滤,并烘干得到生物基半芳香族尼龙5X盐,通过回收系统可回收戊二胺、芳香族二元酸、低碳醇和水,本发明引入超声和/或微波辅助手段,采用去离子水作为单体溶剂和分散剂,并加入晶种获得尼龙5X盐,具有成盐周期短、结晶速度快、外观质量好、绿色经济环保、有利于保存和运输等优点,同时为后续尼龙聚合提供了有利条件。
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公开(公告)号:CN117946331A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211366088.X
申请日:2022-10-31
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: C08F226/06 , C08F220/20 , G03F7/004
摘要: 本发明涉及一种聚合物、其制备方法及包含该聚合物的光刻胶组合物,该聚合物包括如下所示的第一结构单元和第二结构单元;其中,R1为氢或甲基,R2为包含1~12个碳原子的烷基。本发明一实施方式的聚合物,具有良好的耐高温性能,用于制备光刻胶,可使所得光刻胶具有较佳的显影能力。第一结构单元:#imgabs0#第二结构单元:#imgabs1#
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公开(公告)号:CN115785328B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211544738.5
申请日:2022-12-02
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: C08F220/14 , C08F222/22 , C08J5/04 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K7/10 , C08L33/12 , C08L77/10
摘要: 本发明属于高分子树脂及其复合材料合成的技术领域,具体涉及一种部分交联PMMA及其复合材料的制备方法。该部分交联PMMA的长链之间通过共价键紧密连接,形成了稳定的三维网络结构,通过调节二异氰酸酯的添加量同时增强了PMMA的强度和韧性,拉伸强度、冲击强度和断裂伸长率能分别提高至85MPa、33KJ/m2和10%,并保留了PMMA树脂可回收重复利用的特性;同时,使用该部分交联PMMA与纤维增强材料制得的复合材料同样具备优异的机械性能。本发明的制备方法添加剂极少、工艺简单、不使用催化剂且反应温和可控,也保证了所得部分交联PMMA用于真空灌注成型工艺下复合材料的制备,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN115961140A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111174694.7
申请日:2021-10-09
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
摘要: 有色金属是国民经济、现代农业、人民生活、国防工业和科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。溶剂萃取法是分离有色金属资源的一种重要方法,其分离效率直接影响着钴、镍、铜、锌、稀土元素等重要有色金属的生产供应和产品品质。为了提高萃取效率,酸性萃取剂进行溶剂萃取之前需要进行碱皂化,传统的碱皂化工艺存在引入杂质离子,酸碱消耗,产生氨氮废水和高盐废水等问题。基于此,本发明公开了一种萃取‑纳滤耦合无皂化系统和无皂化方法,通过纳滤膜技术将萃余相中因萃取交换而产生的H+进行分离的实现无皂化工艺,无皂化系统主体部分由n级混合澄清萃取槽和m级纳滤装置组成(m和n为大于0的自然数),纳滤装置进料口与萃取槽澄清室重相出口相连接,出料口与下一级萃取槽混合室重相入口相连接,通过工艺参数匹配可实现整套装置的连续运行,可实现绝大部分酸循环回收,不引入杂质离子,大大减少酸碱用量,且不产生含盐废水,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115739037A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211706639.2
申请日:2022-12-29
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: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明属于离子液体循环再生领域,尤其涉及一种高效脱除离子液体水溶液中Fe3+的改性木材基吸附剂及其制备方法和应用。所述改性木材基吸附剂上的羟基通过与草酸、柠檬酸或酒石酸发生酯化反应,使其表面与微通道中成功接枝Fe3+的吸附位点——羧基,从而利用羧基与Fe3+的络合作用达到选择性脱除离子液体水溶液中Fe3+的目的,对离子液体水溶液中Fe3+的吸附率最高可达95.1%,对离子液体的吸附率不超过4%。本发明成功实现离子液体与Fe3+的有效分离,达到离子液体循环再生的目的,大大提高了纺丝领域的经济效益,为高效选择性脱除离子液体水溶液中Fe3+提供了一种可行的方法,具有应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN115010192A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210898666.8
申请日:2022-07-28
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: C01G53/00 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/525
摘要: 本发明公开了一种利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法,将三元前驱体废料与含酸溶液接触并进行溶解反应,得到的浸出液过滤后与萃取剂进行萃取分离得富锰溶液及富镍钴溶液,分别进行补料满足设计比例,在沉淀剂和络合剂的作用下得到再生元素梯度富锰三元前驱体。该再生富锰三元前驱体具有不同金属元素比例梯度层,内层的为镍元素含量较高;外层具有较高比例的锰;化学组成如通式NixCoyMnz(OH)2所示,其中,x为0‑0.25、y为0‑0.25、z为0.5‑1。本发明利用三元前驱体废料再生元素梯度富锰三元前驱体的方法实现三元前驱体废料的再利用,改善再生三元前驱体颗粒孔隙率,提高材料电化学性能。
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公开(公告)号:CN113802203A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010529139.0
申请日:2020-06-11
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
摘要: 本发明公开了一种植物系抗菌再生纤维素纤维的制备方法。针对抗菌再生纤维素纤维制备过程中基底纤维传统工艺的重污染、高能耗以及抗菌剂毒性大、生物相容性差等问题,提出采用离子液体分步溶解天然纤维素和天然植物系抗菌剂,通过湿法或者干喷湿法纺丝制备抗菌再生纤维,实现再生纤维素纤维的清洁绿色化生产和再生纤维素纤维抗菌和舒适度的双重功效。
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公开(公告)号:CN110783658B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201911105463.3
申请日:2019-11-13
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: H01M10/54
摘要: 本发明公开一种退役动力三元锂电池回收示范工艺方法。将退役的锂离子电池放电,干燥后在密封惰性气氛容器内进行物理破拆,破拆后的锂电池转移至负压反应釜,通过加热使得电解液挥发,外接冷凝装置回收低沸点的有机溶剂,将挥发后的电池废料转移至清洗釜,用水对电池废料清洗,产生废气通过碱液喷淋‑活性炭吸附后排放,而后釜内混合液经过沉降分离,对污水进行处理排放,电池残渣经过烘干后进行粉碎分选,分类回收铝塑膜、钢壳、隔膜、铜粉、铝粉和电极材料。电极材料经过酸浸除杂,共沉淀方法获得镍钴锰酸锂前驱体。
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公开(公告)号:CN110459825B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910783738.2
申请日:2019-08-23
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: H01M10/42 , H01M10/44 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种高倍率软包锂电池配组方法,包括以下步骤:(1)从初步筛选的电池中挑选出N个锂电池,按照容量从低到高排序,并按照顺序分别编号;(2)将步骤(1)中电池按照编号的奇偶性分成奇数组与偶数组;(3)将奇数组与偶数组按照直流内阻DCR与容量综合排序法进行排序;(4)将奇数组电池按编号从电池组首端往后依次放置,以及偶数组电池按照编号从电池组尾端开始依次向前放置。通过此方法可以减小单体电池在实际使用过程中因电池组不同位置温度差异,引起的电池容量衰减快慢不一致的问题,同时有利于直流内阻偏大的电池散热,电池组中单体电池的一致性和使用寿命均可得到提高。
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公开(公告)号:CN111792642A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010785596.6
申请日:2020-08-06
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: C01B32/225 , C01B32/215 , B01D35/02 , H01M10/54
摘要: 本发明涉及电池回收领域,公开了一种退役电池负极片剥离和石墨深度除杂方法及设备。该方法将拆下退役电池负极片加入剥离釜中,首先通过喷淋装置预冲洗浸润,随后启动搅拌系统进行搅拌剥离;进行剥离工序后抬升连接有一阶滤网的电动吊篮,从顶部分离回收金属集流体,活性物质滤过到达剥离釜底,通过底部二阶滤网过滤,得到的剥离负极粉料进入除杂釜;在除杂釜中,加入酸除杂液加热搅拌对负极粉料进行深度除杂,其中,除杂废液通过底部放水管流出,通过电磁泵循环进入剥离釜喷淋管路进行循环,除杂后石墨粉料通过螺旋杆在剥离釜底固体管路中进行输送。本发明设备系统集成度高,工艺能耗较低,回收过程绿色高效。
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