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公开(公告)号:WO2022269462A1
公开(公告)日:2022-12-29
申请号:PCT/IB2022/055709
申请日:2022-06-20
Applicant: BRETON S.P.A.
Inventor: TONCELLI, Luca , BASSETTO, Fabio , ZEGGIO, Stefano
IPC: H01M10/0525 , H01M10/056 , H01M10/0562 , C01B33/113 , C01G1/02 , C01G3/02 , C01G9/02 , C01G23/02 , C01G23/04 , C01G23/08 , C01G49/00 , C01G23/00 , C01G23/047 , C01P2006/80 , H01M2300/0045 , H01M2300/0071 , H01M2300/0091
Abstract: The present invention refers to a process for preparing a solid-state electrolyte based on fluorinated metal or semimetal oxide particles, to a battery containing said solid-state electrolyte, as well as to a process for producing fluorinated metal or semimetal oxide particles.
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公开(公告)号:WO2022267666A1
公开(公告)日:2022-12-29
申请号:PCT/CN2022/088387
申请日:2022-04-22
Applicant: 湖南金源新材料股份有限公司
IPC: C01G53/10 , B01D9/02 , B01D9/00 , B01D9/0063 , C01P2006/80
Abstract: 提供一种镍粉制备电子级硫酸镍的方法、结晶装置及其控制方法和由此制得的硫酸镍。制备方法包括氧化、冷却、酸浸、除铜、调酸、浓缩、冷却结晶、烘干分筛和二浸,其中:氧化为在煅烧炉内400-700℃,压缩空气用量1-5m 3每公斤镍粉,反应1.0-2.5h;酸浸为控制温度45-70℃,加入稀硫酸控制pH 0.5-1.5,反应1-3h;除铜为采用镍粉置换铜;调酸采用氢氧化镍或碳酸镍使pH为2.5-4.5;浓缩为对过滤后的滤液进行浓缩;冷却结晶得到硫酸镍晶体,母液返回浓缩;烘干分筛中将筛下物返回结晶器作为晶种;二浸为将浸出渣加稀硫酸,与硫酸镍或双氧水反应,镍小于0.1%时作为弃渣,否则继续二浸。结晶装置由第一级结晶器、第二级结晶器和第三极结晶器串联组成,结晶器由结晶框、设在结晶框下面的振荡器、设在结晶框出液端的带控制阀门的放液口组成,结晶框为长方体,其底部均布有横截面为圆弧形的凸起条,相邻凸起条之间的距离S为结晶框宽度的1/25~1/15,凸起条的宽度b和高度h均为结晶框宽度的1/100~1/150。该方法无氢气放出,不需要额外加入氧化剂,不增加新杂质,制得的硫酸镍结晶颗粒均匀。该装置避免静态条件下产生超大颗粒、异形颗粒和板结。
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公开(公告)号:WO2021260182A1
公开(公告)日:2021-12-30
申请号:PCT/EP2021/067499
申请日:2021-06-25
Applicant: BASF SE
Inventor: CHOI, Sung Yeun , KARPOV, Andrey , WALSDORFF, Christian , HUBACH, Patrick
IPC: B01J21/04 , B01J23/50 , B01J23/68 , B01J35/10 , B01J35/02 , B01J37/00 , B01J37/08 , C01F7/02 , C07D301/10 , C04B35/111 , C01F7/44 , B01J23/58 , B01J23/688 , B01J35/023 , B01J35/1009 , B01J35/1038 , B01J35/1071 , B01J35/108 , B01J37/0072 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , C01P2006/17 , C01P2006/80 , C04B2111/0081 , C04B2235/3218 , C04B2235/322 , C04B2235/3418 , C04B2235/5409 , C04B2235/5436 , C04B2235/6021 , C04B2235/6562 , C04B2235/72 , C04B2235/728 , C04B2235/77 , C04B38/068
Abstract: A process for producing a porous alpha-alumina catalyst support, comprising i) preparing a precursor material comprising, based on inorganic solids content, at least 50 wt.-% of a transition alumina having a loose bulk density of at most 600 g/L, a pore volume of at least 0.6 mL/g and a median pore diameter of at least 15 nm; and at most 30 wt.-% of an alumina hydrate; ii) forming the precursor material into shaped bodies; and iii) calcining the shaped bodies to obtain the porous alpha-alumina catalyst support. The catalyst support has a high overall pore volume, thus allowing for impregnation with a high amount of silver, while keeping its surface area sufficiently large so as to provide optimal dispersion of catalytically active species, in particular metal species. The invention further relates to a shaped catalyst body for producing ethylene oxide by gas-phase oxidation of ethylene, comprising at least 15 wt.-% of silver, relative to the total weight of the catalyst, deposited on a porous alpha-alumina catalyst support obtained in the process described above. The invention also relates to a process for preparing a shaped catalyst body as described above comprising impregnating a porous alpha-alumina catalyst support obtained in the process described above with a silver impregnation solution, preferably under reduced pressure; and optionally subjecting the impregnated porous alumina support to drying; and b) subjecting the impregnated porous alpha-alumina support to a heat treatment; wherein steps a) and b) are optionally repeated. The invention further relates to a process for producing ethylene oxide by gas- phase oxidation of ethylene, comprising reacting ethylene and oxygen in the presence of a shaped catalyst body as described above.
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公开(公告)号:WO2021139902A1
公开(公告)日:2021-07-15
申请号:PCT/EP2020/060103
申请日:2020-04-08
Applicant: SUEZ GROUPE
Inventor: ESTIOT, Gilles , LEGER, Patrick
IPC: B01D9/00 , C01D3/04 , C01D3/16 , C01F11/16 , C01F11/20 , C01F11/32 , B01D9/0031 , B01D9/004 , B01D9/0059 , C01F11/34 , C01P2004/61 , C01P2006/80
Abstract: La présente invention concerne un procédé de séparation de sels solubles contenus dans un résidu contenant au moins trois sels, typiquement des sels de sodium, de potassium et de calcium. L'invention concerne également une installation adaptée à la mise en œuvre du procédé de séparation selon l'invention.
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公开(公告)号:WO2023056675A1
公开(公告)日:2023-04-13
申请号:PCT/CN2021/128173
申请日:2021-11-02
Applicant: 安徽大学绿色产业创新研究院
IPC: C01F7/00 , C01P2002/72 , C01P2006/80
Abstract: 一种母液循环制备镁铝水滑石的方法,包括以下步骤:S1、取用镁源和铝源加入至碳酸氢钠溶液中配成混合浆料。S2、将混合浆料恒温搅拌反应;S3、步骤S2反应结束后抽滤得到滤饼、滤液,通过滤饼得到镁铝水滑石。S4、向滤液通入CO 2得碳酸氢钠溶液。S5、取用步骤S4得到的碳酸氢钠溶液并重复步骤S1-S4。该方法操作步骤简单,成本低,无废液产生,所用所有液体均可循环重新参与反应且无副产物和废水产生,原子利用率高,符合绿色化学理念和国家环保要求。该方法所制备的镁铝水滑石产物具有原料来源广,粒径分布小、副产物少、纯度高、形貌规整、不含难除去的阴离子等特点。
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公开(公告)号:WO2023273742A1
公开(公告)日:2023-01-05
申请号:PCT/CN2022/095689
申请日:2022-05-27
Applicant: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普汽车循环有限公司
IPC: C01B25/37 , C01B25/375 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2006/80
Abstract: 本发明公开了一种低硫含量纳米磷酸铁的制备方法,先将磷源和铁源混合得到原料液,再加入碱和表面活性剂,调节pH,搅拌反应,得到二水磷酸铁浆料;向二水磷酸铁浆料中加入磷酸溶液,调节pH,加热搅拌进行陈化,过滤得到二水磷酸铁;将二水磷酸铁加水制浆,进行研磨,得到研磨后浆料;将研磨后浆料加入洗涤液进行洗涤,固液分离,取固相进行煅烧,得到低硫含量纳米磷酸铁。本发明将磷酸铁锂合成工艺中的研磨工序预先化,使其中包裹的硫酸根能够更好地溶解在洗涤水中,进而脱出,极大程度地降低了洗水量;不经烘干直接煅烧,二水磷酸铁滤渣失去游离水和结晶水的过程中,在颗粒内留下孔道,为SO 2的扩散脱出提供了有利条件。
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公开(公告)号:WO2021259427A1
公开(公告)日:2021-12-30
申请号:PCT/DE2021/100542
申请日:2021-06-25
Applicant: BASF SE
Inventor: CHOI, Sung Yeun , KARPOV, Andrey , WALSDORFF, Christian , HUBACH, Patrick , WAINDOK, Hubert , HINRICHSEN, Bernd , PRIETO GONZALEZ, Gonzalo , RODENAS TORRALBA, Tania
IPC: B01J21/04 , B01J23/50 , B01J23/58 , B01J23/68 , B01J35/02 , B01J35/10 , B01J37/00 , B01J37/08 , C07D301/10 , B01J23/688 , B01J35/023 , B01J35/1009 , B01J35/1038 , B01J35/1071 , B01J35/108 , B01J37/0072 , C01F7/44 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , C01P2006/17 , C01P2006/80 , C04B2111/0081 , C04B2235/3218 , C04B2235/322 , C04B2235/3418 , C04B2235/5409 , C04B2235/5436 , C04B2235/6021 , C04B2235/6562 , C04B2235/72 , C04B2235/728 , C04B2235/77 , C04B35/111 , C04B38/068
Abstract: Poröser Katalysatorträger-Formkörper, umfassend mindestens 85 Gew.-% alpha-Aluminiumoxid, wobei der Träger ein Gesamtporenvolumen im Bereich von 0,5 bis 2,0 mL/g, wie durch Quecksilberporosimetrie bestimmt, und eine Porenstruktur aufweist, die gekennzeichnet ist durch eine geometrische Tortuosität τ im Bereich von 1,0 bis 2,0; und einen effektiven Diffusionsparameter η im Bereich von 0,060 bis 1,0; wobei die geometrische Tortuosität τ und der effektive Diffusionsparameter η durch Bildanalysealgorithmen aus computergestützten 3D-Rekonstruktionen von Focused- lon-Beam-Rasterelektronenmikroskop-Messungen bestimmt werden. Die Struktur des Trägers weist ein hohes Gesamtporenvolumen auf, so dass eine Imprägnierung mit einer hohen Menge an Silber möglich ist, während die Oberfläche ausreichend groß gehalten ist, um eine optimale Dispersion der katalytisch aktiven Spezies, insbesondere Metallspezies, zu gewährleisten. Der Träger weist eine Porenstruktur auf, die zu einer möglichst hohen Rate des trägerinternen Stofftransports führt. Die Erfindung betrifft außerdem einen Katalysatorform körper zur Herstellung von Ethylenoxid durch Gasphasenoxidation von Ethylen, umfassend mindestens 15 Gew.-% Silber, bezogen auf das Gesamtgewicht des Katalysators, abgeschieden auf einem wie oben beschrieben porösen Katalysatorträger-Formkörper. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung des Katalysatorformkörpers, bei dem man a) einen wie oben beschriebenen porösen Katalysatorträger-Formkörper mit einer Silber-Imprägnierlösung imprägniert, vorzugsweise unter vermindertem Druck; und den imprägnierten porösen Katalysatorträger-Formkörper gegebenenfalls einer Trocknung unterzieht; und b) den imprägnierten porösen Katalysatorträger-Formkörper einer Wärmebehandlung unterzieht; wobei die Schritte a) und b) gegebenenfalls wiederholt werden. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung von Ethylenoxid durch Gasphasenoxidation von Ethylen, umfassend die Umsetzung von Ethylen und Sauerstoff in Gegenwart eines Katalysatorformkörpers nach Anspruch 11.
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公开(公告)号:WO2021240074A1
公开(公告)日:2021-12-02
申请号:PCT/FR2020/050872
申请日:2020-05-25
Applicant: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES , ECOLE POLYTECHNIQUE
IPC: C01B35/02 , C01B35/023 , C01P2002/72 , C01P2002/76 , C01P2002/82 , C01P2004/45 , C01P2004/61 , C01P2006/80 , C01P2006/88
Abstract: La présente invention concerne l'obtention du bore rhomboédrique alpha à partir d'un réactif comportant essentiellement du bore, mais sous une autre forme que la forme rhomboédrique alpha, telle que le bore à l'état amorphe et/ou dans un état cristallin pouvant être soit rhomboédrique béta, soit tétragonal, voire orthorhombique, pris par exemple dans l'une des phases béta et/ou gamma du bore.
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公开(公告)号:WO2022267424A1
公开(公告)日:2022-12-29
申请号:PCT/CN2021/142952
申请日:2021-12-30
Applicant: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普汽车循环有限公司
IPC: C01B25/45 , H01M10/54 , H01M10/0525 , C01P2006/80
Abstract: 提供了一种废旧电池回用制备磷酸铁锂的方法,首先对废旧磷酸铁锂动力电池进行前处理,得到纯净的磷酸铁锂废料,再经补充各个元素配比,通过喷雾热解的方式制备出磷酸铁锂产品,喷雾热解法喷出的磷酸铁锂雾滴球形度较高、粒度分布均匀,经过高温反应后会得到类球形的磷酸铁锂,磷酸铁锂球形化有利于增加材料的比表面积,提高材料的体积比能量,在除杂时,利用喷雾产生的高温磷酸铁锂的余热,经过雾化纯水喷淋除杂,使雾化纯水瞬间蒸发,从而带走磷酸铁锂颗粒中的氯化氢等杂质。制备出的磷酸铁锂正极材料电容量、充放电性能与首次合成的磷酸铁锂正极材料相比几乎相同。
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公开(公告)号:WO2022237758A1
公开(公告)日:2022-11-17
申请号:PCT/CN2022/091902
申请日:2022-05-10
Applicant: 清华大学 , 广西象州汇智纳米科技有限公司
IPC: C01F11/46 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01F11/462 , C01P2004/03 , C01P2004/64 , C01P2006/65 , C01P2006/80
Abstract: 本申请公开了一种纳米硫酸钡连续制备方法及系统,通过将水溶性钡溶液和硫酸盐溶液按比例输入静态管道混合反应器中,使得两种溶液在静态管道混合反应器内快速流动并形成湍流充分混合,快速反应生成纳米硫酸钡悬浊液。静态管道混合反应器选用静态多孔板式管道混合反应器、静态异形板式管道混合反应器、静态螺旋片式管道混合反应器中的任一种或多种组合体。硫酸钡悬浊液经过多次过滤和洗涤,再经调pH、烘干和粉碎,制备出纳米硫酸钡粉体材料。所得硫酸钡含量高于99%,平均粒径可控制在20-100nm以内,粒径分布窄,白度优于98.8%,105℃挥发物含量低于0.08%。本申请具有适用范围广,硫酸钡粒径可控,生产过程连续、可控,易于实现工业化等优点。
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