一种流化床反应器和一种换热设备

    公开(公告)号:CN106839855A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710072149.4

    申请日:2017-02-08

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: F28F1/124 B01J8/24 B01J2208/00106

    Abstract: 本发明提供了一种流化床反应器和一种换热设备,该流化床反应器,包括:至少一个分布器、至少一个换热管、至少一个翅片、至少一个构件和反应器壳体;所述至少一个分布器、所述至少一个换热管、所述至少一个翅片和至少一个构件均设置在所述反应器壳体的内部;所述至少一个翅片和所述至少一个构件均设置在所述至少一个换热管的外管壁上;所述换热管用于与所述反应器壳体的内部进行热交换。本发明提供了一种流化床反应器和一种换热设备,能够提高换热效率。

    一种催化剂再生装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN106732822A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710046240.9

    申请日:2017-01-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种催化剂再生装置、方法及系统,该装置包括:第一存储器、第二存储器及再生反应器;所述第一存储器,用于接收外部流化床反应器释放出的低活性的待生催化剂,并在去除所述待生催化剂中夹杂的还原性物质后将所述待生催化剂传输给所述再生反应器;所述再生反应器,用于对所述第一存储器传输的待生催化剂进行再生处理,形成恢复活性的再生催化剂,并将所述再生催化剂传输给所述第二存储器;所述第二存储器,用于在去除所述再生催化剂中夹杂的氧化性物质后,将所述再生催化剂传输到所述流化床反应器中。本方案能够降低通过流化床反应器进行生产的成本。

    一种基于电磁感应电热转换系统
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119364577A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411800969.7

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本申请提供了一种基于电磁感应电热转换系统,系统包括:流化床,设置有气体入口、气体出口、物料入口和物料出口,所述流化床内用于放置固体颗粒;所述感应线圈,内部中空,设于所述流化床内,用于与供电端连接;其中,所述感应线圈内通入冷却气体,且填充有绝缘颗粒;其中,所述感应线圈通电产生磁场,加热所述固体颗粒,目标气体通入所述流化床内,使所述固体颗粒处于流化状态,同时所述冷却气体通入所述感应线圈内,与所述感应线圈在所述绝缘颗粒的辅助下进行热量交换,冷却所述感应线圈。通过本发明提供的系统,解决了当前电磁感应加热技术线圈损耗大、线圈冷却难的问题。

    硅基负极的固态荧光成像表征方法

    公开(公告)号:CN117871489A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410045820.6

    申请日:2024-01-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种硅基负极的固态荧光成像表征方法。硅基负极的固态荧光成像表征方法包括以下步骤:使荧光探针分子与硅基负极中的锂硅合金反应,形成含有锂基荧光化合物的硅基负极;对所述含有锂基荧光化合物的硅基负极进行固态荧光成像表征;其中,所述荧光探针分子具有如通式(Ⅰ)所示的结构,Ar上的羟基位于亚胺基的邻位;Ar每次出现,各自独立地包括取代或未取代的芳基,或者取代或未取代的杂芳基。该表征方法可分析出硅基负极的荷电状态、锂硅合金分布、硅涂层裂纹缺陷、锂沉积颗粒等关键信息,从而为诊断硅基负极的界面状态、电池循环稳定性和安全性提供参考,有利于开发下一代高能量密度的锂硅电池。#imgabs0#

    一种锂离子电池用导电剂、负极和制备方法以及锂离子电池

    公开(公告)号:CN115403033B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211228553.3

    申请日:2022-10-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池用导电剂、负极和制备方法以及锂离子电池,其中,导电剂是纯单壁碳纳米管在范德华作用力下自组装形成的单壁碳纳米管网状结构,即,导电剂只含有单壁碳纳米管这一种成分,制备过程中无需加入分散剂等添加剂,有效保证导电剂纯度的同时,简化了导电剂的制备过程;并且,将该导电剂用于锂离子电池用负极时,电极充放电过程中,即使负极活性材料与电解液会发生副反应,在负极表面生成SEI膜,但由于单臂碳纳米管网状结构的导电剂与负极活性材料之间具备良好的电接触性能,能有效缓解因电极副反应(生成SEI膜)引起的电导率下降、失去电接触等问题。

    一种催化裂化下行床反应系统及方法

    公开(公告)号:CN116769506A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310952554.0

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了一种催化裂化下行床反应系统及方法,包括下行床反应器和位于所述下行床反应器出口处的快分装置,所述下行床反应器包括折返筒、直筒体和助推器;其中,所述直筒体的入口位于所述折返筒内,用于接收从所述折返筒内输出的催化剂,所述直筒体的出口位于所述折返筒外,用于输出所述直筒体内经过催化裂化反应后的催化剂和油气;所述助推器的出口贯穿所述折返筒的顶部延伸至所述直筒体的入口处;其中,所述助推器被配置为输入助推气流,以推动所述催化剂从所述折返筒内输送至所述直筒体内。通过本发明提供的系统,实现了下行床内的催化剂颗粒的高通量运行,提高下行床反应系统的产能。

    一种预锂化材料及制备、前驱体材料、锂电池负极浆料及锂电池

    公开(公告)号:CN112670474B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202011537305.8

    申请日:2020-12-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,特别涉及一预锂化材料的制备方法,该制备方法包括:将前驱体材料与锂源进行混合形成混合物;其中,所述前驱体材料包括内核和包覆于所述内核之外的外壳,所述内核用于存储锂或锂离子,所述外壳用于保护所述内核;将上述混合物在惰性气氛的保护下依次进行烧结和冷却,获得烧结产物;对烧结产物的外表面进行脱锂处理,获得所述预锂化材料。工艺整体无需采用有机溶剂对锂源进行加热熔融处理,环境友好,工艺简单易操作。预锂化工艺对环境要求低,工艺整体的安全性高。本发明还提供一种前驱体材料、预锂化材料、锂电池负极浆料及锂电池。

    一种三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113097459B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110333075.1

    申请日:2021-03-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合材料为致密双层结构:内层为镍钴铝或镍钴铝三元正极材料,外层为高结晶度钛氧化物TiN;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为30‑95%,外层的质量分数为5‑70%;所述外层为高结晶度的TiN,其结晶度不低于90%,其纯度不低于99.5%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。

    一种锂离子电池负极制备方法、负极和锂离子电池

    公开(公告)号:CN113036089B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110261382.3

    申请日:2021-03-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及生态工程技术领域,特别涉及一种锂离子电池负极制备方法,该制备方法包括:将硅基活性材料、含硅固态电解质、助熔剂以及导电剂进行进行混合,获得混合物;将上述混合物进行压片处理,获得预制电极片;将所述预制电极片置于惰性气氛或真空条件下,在预设温度进行煅烧,冷却后获得所述锂离子电池负极。在本工艺中避除了现有技术中电池负极材料与集流体进行固化的过程,使得电池负极的制备工艺得到了简化。所得的锂离子电池负极整合了负极材料以及集流体的功能,可以大幅度提供电池整体的高活性材料的有效含量,进而提升极片的面容量。本发明还提供一种锂离子电池负极和锂离子电池。

    一种三元正极材料@氧化钇核壳结构复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113097461B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110333091.0

    申请日:2021-03-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种三元正极材料@氧化钇核壳结构复合材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。该制备方法包括包覆步骤和焙烧步骤,包覆步骤中首先分别将三元正极材料和钇源前驱体进行分散,然后进行合液和升温水解,生成了包覆均匀的中间产物。最好再通过焙烧过程,获得高结晶度、高纯度的产物。此外,本发明还公开了一种三元正极材料@氧化钇核壳结构复合材料。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电导离子性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。

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