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公开(公告)号:CN118751208A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410907514.9
申请日:2024-07-08
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提出了一种离子液体改性的有机气体吸附材料及其制备方法和应用,属于气体分离与净化的技术领域,用以解决低浓度含氯有机物的分压低、传质动力小、捕集难的问题的技术问题。本发明有机气体吸附材料的制备方法包括以下步骤:将离子液体与有机溶剂混合配制浸渍液;将分子筛加入到浸渍液中,采用超声辅助溶剂热法进行负载,反应结束后加热浸渍液将有机溶剂蒸发,最后进行干燥。本发明离子液体高度分布在SBA‑15表面,形成含氯有机物选择吸附层,同时通过调控离子液体的负载量,使离子液体在SBA‑15的孔道内部设计和构筑新型微孔,甚至形成独特的超微孔,离子液体与含氯有机物的多重氢键及卤键作用与微孔‑超微孔结构的耦合效应,可协同强化低浓度含氯有机物的捕集。所述吸附材料原料丰富易得,合成过程简单,便于规模化制备,且对低浓度含氯有机物的吸附容量高、稳定性好等优点,在低浓度含氯有机物捕集和净化分离方面应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN117265330A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311238590.7
申请日:2023-09-25
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 , 龙子湖新能源实验室 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
摘要: 本发明涉及一种高储氢性能的AB5型合金及其制备方法和应用,所述高储氢性能的AB5型合金的元素组成为:La0.6Ni3.45MgaNdb;其中,a=0.2‑0.4,b=0.1‑0.2。其制备方法包括如下步骤:(1)合金按照配方进行配料,之后在真空电弧炉中进行熔炼得到混合料;(2)将步骤(1)所得的混合料,通过真空吸铸法将合金熔体吸入水冷铜模中得到棒状合金,即所得合金。本发明提供的高储氢性能合金,通过调节元素配比和改变制备工艺来优化合金性能,显著提高了有效放氢量、吸放氢动力学、吸氢速率,且制备方法简单、快速,制备成本低,可实现大规模生产及应用。
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公开(公告)号:CN116770145A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310704239.6
申请日:2023-06-14
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 , 龙子湖新能源实验室 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
摘要: 本发明属于储氢合金材料技术领域,涉及一种高平台压钒基储氢合金及其制备方法和应用。按照原子比例称取单质金属,经混合配料、熔炼、机械破碎、筛分后得到高平台压钒基储氢合金。所述高平台压钒基储氢合金元素组成为TiaCrbVcMoxREy,其中RE为La、Ce或Y中的至少一种,0.015≤a≤0.075,0.075≤b≤0.255,0.7≤c≤0.9,且a+b+c=1;0.01≤x≤0.05,0.01≤y≤0.05。本发明提供的高平台压钒储氢合金性能优异,吸放氢速率快、活化性能优异,活化温度≤25℃时,最优样品的最大吸氢量≥2.3wt%,最大放氢量≥2.2wt%,平台压≥2MPa,放氢时间为3min。
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公开(公告)号:CN115960071B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310009166.9
申请日:2023-01-04
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 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC分类号: C07D317/36 , B01J19/00 , B01J31/02
摘要: 本发明属于绿色、清洁催化技术领域,涉及一种温和条件下低共熔离子液体在微通道反应器中合成环状碳酸酯的方法。该方法将低共熔离子液体作为催化剂,采用微通道反应器,将环氧化物和二氧化碳进行反应,合成环状碳酸酯,其中低共熔离子液体由卤素阴离子类离子液体为氢键受体,多元醇为氢键供体组成。本发明将低共熔离子液体加入到环氧化物与环状碳酸酯体系中,利用低共熔离子液体极性可调、活性高的优点,解决了传统离子液体在环氧化物中溶解性低、活性低的问题。并且,结合微通道反应器传质传热效率高的优点,成功突破了环加成反应速率和气液传质速率限制,实现了温和条件下高效合成环状碳酸酯,其收率为94.23%,选择性大于99%。
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公开(公告)号:CN110273164A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910571800.1
申请日:2019-06-28
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: C25B3/04
摘要: 本发明提供了一种在芳香酯类离子液体体系中电化学还原CO2制草酸的方法,以对羟基苯甲酸甲酯分别与四乙基氢氧化铵、四丁基氢氧化铵、四乙基氢氧化磷、十四烷基三己基氢氧化磷合成的芳香酯类离子液体作为电解质及催化剂,Pb为工作电极、Pt为对电极、Ag/Ag+为参比电极,在H型电解池中进行电化学还原CO2制草酸。该方法具有电流密度大、草酸生成速率快等优点。
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公开(公告)号:CN110265645A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910555889.2
申请日:2019-06-25
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: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种沥青基碳纳米片复合负极材料、制备方法及其应用,制备方法为:将油溶性铁前驱体、硫助剂和沥青按一定质量比加入到反应釜中,进行搅拌热处理后,减压蒸馏得到纳米铁硫化物均匀分散的沥青混合物;将上述沥青混合物和氯化钠模板剂进行球磨混合后,在惰性气体保护下炭化处理,冷却后用去离子水洗涤氯化钠模板剂,过滤真空干燥制得沥青基碳纳米片复合材料。本发明合成步骤简单易行,原料价格低廉,氯化钠模板剂循环使用降低生产成本,所得碳纳米片复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高比容量和较好倍率及循环性能。
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公开(公告)号:CN114032581B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202111009594.9
申请日:2021-08-31
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: C25B11/095 , C25B11/061 , C25B3/26 , C25B3/07
摘要: 本发明提供了一种离子液体介质电化学重构金属表面用于电催化还原二氧化碳的方法,其特征在于包括如下步骤:将三电极体系置于H型电解池中进行电催化还原二氧化碳;所述的三电极体系包括对电极、参比电极和工作电极,其中铂网作为对电极、银/银离子电极为参比电极,电化学重构金属为工作电极。本发明首次将离子液体介质电化学重构金属表面用于电催化还原二氧化碳,该方法具有甲酸/一氧化碳选择性高、电流密度大、稳定性好等优点,可为二氧化碳资源化利用提供有效途径。
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公开(公告)号:CN112877576A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110036762.7
申请日:2021-01-12
申请人: 中国科学院江西稀土研究院 , 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: 本发明涉及一种钛铬钒储氢合金及其制备方法和用途,所述钛铬钒储氢合金中以原子百分含量计包括:Ti 1‑45%,Cr 1‑45%,V 50‑90%,Ti/Cr比为(0.5‑2):3。所述制备方法包括:按配方进行配料得到粉料,将所述粉料在氩气气氛中进行熔炼,之后依次经破碎和筛分得到所述钛铬钒储氢合金。本发明提供的储氢合金通过对成分的合理设计,可提高合金的储氢量及活化性能,并可通过改变储氢合金吸放氢温度在一定范围内控制有效放氢量,同时也简化了制备方法,制备过程中可省略传统制备方法中需要高温热处理的过程。
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公开(公告)号:CN115960071A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310009166.9
申请日:2023-01-04
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 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC分类号: C07D317/36 , B01J19/00 , B01J31/02
摘要: 本发明属于绿色、清洁催化技术领域,涉及一种温和条件下低共熔离子液体在微通道反应器中合成环状碳酸酯的方法。该方法将低共熔离子液体作为催化剂,采用微通道反应器,将环氧化物和二氧化碳进行反应,合成环状碳酸酯,其中低共熔离子液体由卤素阴离子类离子液体为氢键受体,多元醇为氢键供体组成。本发明将低共熔离子液体加入到环氧化物与环状碳酸酯体系中,利用低共熔离子液体极性可调、活性高的优点,解决了传统离子液体在环氧化物中溶解性低、活性低的问题。并且,结合微通道反应器传质传热效率高的优点,成功突破了环加成反应速率和气液传质速率限制,实现了温和条件下高效合成环状碳酸酯,其收率为94.23%,选择性大于99%。
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公开(公告)号:CN113735786B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111032015.2
申请日:2021-09-03
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: C07D249/08 , B01D53/14
摘要: 本发明涉及一种新型高效可逆吸收氨气的多位点三氮唑类离子液体,属于气体分离与净化技术领域。其特征在于该类离子液体是以三氮唑及其衍生物为阳离子的质子型离子液体,其阳离子上含有多个能与NH3形成强氢键作用的氢键供体,通过阳离子与NH3分子间的多位点氢键作用实现NH3高效吸收,采用加热或减压方式可将NH3解吸出来,再生后吸收剂可循环使用且吸收性能保持稳定,具有合成简单、NH3吸收量高、易于解吸、可循环利用等特点,在NH3净化分离方面极具应用前景。
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