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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:CN118825349A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411207725.8
申请日:2024-08-30
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: 本发明属于电化学领域,涉及一种纳米硅笼限域离子液体及其制备方法和应用。该制备方法包括纳米硅笼、纳米硅笼限域离子液体复合材料以及复合电极材料的制备三部操作。采用前处理的方式预先将离子液体均匀限域在中空纳米硅笼表面以及孔径中,借助离子液体阳离子与聚溴阴离子的库伦相互作用形成尺寸更大的络合产物,进而实现溴物种的有效锚定。同时中空的纳米硅笼空腔能够为更多溴物种的存储提供空间。本发明制备的复合材料具有形貌均匀,对溴物种具有良好的捕获、存储作用,大大缓解由于溴穿梭导致的溴基液流电池容量损失问题,改性电极能有效提升电池的库伦效率与循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118515570A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410785369.1
申请日:2024-06-18
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: C07C209/68 , C07C211/09
摘要: 本发明提供一种光催化合成戊二胺的方法,将赖氨酸、水、光催化剂放入光反应器中,在一定光照条件下反应,最终得到含有戊二胺的水溶液。传统热催化脱羧制备戊二胺反应需要高温高压的反应条件,能耗较大,且高温会引发戊二胺发生次级反应,导致戊二胺选择性低。光催化脱羧合成戊二胺优势显著,可利用光能这一清洁能源进行反应,反应条件温和无污染,另外常温常压下进行,大大降低反应耗能。本发明在紫外灯光照射下,常温、低压下实现了赖氨酸脱羧,戊二胺选择性达到86%。本发明为化学法赖氨酸脱羧产戊二胺提供了新的工业化思路,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN117736530A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311730496.3
申请日:2023-12-15
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
IPC分类号: C08L33/12 , C08L51/10 , C08K9/04 , C08K3/38 , C09K5/14 , C08F292/00 , C08F220/14 , C08F120/14
摘要: 本发明提出了一种高导热氮化硼/PMMA复合材料及其制备方法,属于高导热复合材料制备的技术领域,用以解决聚甲基丙烯酸甲酯导热复合材料中氮化硼颗粒分散不均匀的技术问题。本发明首先使二异氰酸酯中一半的NCO基团与受阻胺丙烯酸酯发生聚脲反应,然后二异氰酸酯剩余的NCO基团再与氨基化或羟基化氮化硼发生反应得到乙烯化氮化硼,然后乙烯化氮化硼再与MMA单体在引发剂的作用下发生自由基共聚反应,最终制得氮化硼/PMMA复合材料。本发明将氮化硼颗粒分散在MMA单体中并通过原位聚合的方式直接制得了氮化硼/PMMA复合材料,实现了氮化硼在PMMA体系中的均匀分布,使PMMA树脂材料获得优异的导热性能。
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公开(公告)号:CN118515867A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410754955.X
申请日:2024-06-12
申请人: 龙子湖新能源实验室 , 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: 本发明提出了一种生物基尼龙5X的可控聚合方法,属于聚合物制备的技术领域,用以解决尼龙分子量和粘度低、聚合温度高的技术问题。本发明包括以下步骤:(1)将尼龙5X盐溶解配制盐溶液,并加入催化剂进行预聚反应、排出水汽至常压,反应结束后冷却凝固制得预聚物;(2)将预聚物粉碎后洗涤、干燥;(3)将步骤(2)得到的预聚物在一定压力条件下进行保压终聚、排出水汽至常压;(4)采用阶段抽真空方式对步骤(3)得到的聚合物再次进行聚合,得到生物基尼龙5X。本发明制备方法有效避免了产物颜色发黄、发黑等现象,调控合成得到分子量高、分子量分布窄、色泽良好、力学性能优异、粘度高的高性能脂肪族链尼龙5X聚合物。
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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:CN118079905A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410225577.6
申请日:2024-02-29
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: B01J23/63 , B01J37/08 , C07C209/68 , C07C211/09
摘要: 本发明公开了一种改性碳负载钌基催化剂的制备及其催化合成戊二胺的应用,多相化学催化赖氨酸脱羧制戊二胺备受关注,已报道的分子筛限域催化剂具有较高的戊二胺选择性,但催化剂活性较差无法工业化使用;碳基钌催化剂结构较为稳定,但其活性仍然较低。本发明通过稀土金属及高温焙烧的方式对碳基钌催化剂进行改性,制备出优良性能碳基钌催化剂。在赖氨酸脱羧制戊二胺反应中,与不改性碳基钌催化剂相比,改性碳基钌催化剂戊二胺的选择性有了明显的提升。这为化学法赖氨酸脱羧产戊二胺提供了新的工业化机会,具有良好的工业应用前景。
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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:CN118685895A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410949667.X
申请日:2024-07-16
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
IPC分类号: D01F9/16
摘要: 本发明公开了一种再生纤维素基碳纤维材料的制备方法,系该方法包括以下步骤:首先,使用离子液体为溶剂溶解纤维素,通过牵伸水洗等工序得到的再生纤维素纤维原丝并进行干燥处理。然后,对干燥后的原丝进行低温预氧化处理,得到预氧化再生纤维素纤维;对所述预氧化再生纤维素纤维进行低温碳化处理,随后进行高温碳化,最终得到再生纤维素基碳纤维。整个过程中,根据再生纤维素纤维原丝的失重曲线,控制不同温度下的预氧化、低温碳化和高温碳化过程中的升温速率和反应气氛。本发明的方法制备的再生纤维素基碳纤维材料具有较高的伸长率1.2%~11.31%,提高了碳收率20%~25.7%,并且优化了生产过程的控制精度和效率。
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公开(公告)号:CN118930916A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411063613.X
申请日:2024-08-05
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
摘要: 本发明公开了一种温和条件下离子液体溶解纤维素及制备再生纤维素纤维或薄膜的方法。该方法包含以下步骤:(1)将洗涤干燥后的纤维素与亚磷酸酯类离子液体水溶液按一定比例加入反应釜中,在室温下溶胀;(2)在一定温度下边脱泡边溶解,将所得离子液体‑纤维素溶液过滤后,采用干喷‑湿法纺丝工艺制备再生纤维素纤维,或采用流延法制备再生纤维素薄膜;(3)对凝固浴的离子液体进行回收再利用。本方法工艺简单,溶解纤维素条件温和,环境友好,所制备的再生纤维素纤维和薄膜具备优异的机械性。为离子液体溶解纤维素制备纤维素纤维或薄膜工艺提供了一种温和溶解的新方法。
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