一种三元正极材料@氧化铟核壳结构复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113097460A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110333076.6

    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@氧化铟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。其中,三元正极材料为镍钴锰或镍钴铝,该制备方法包括包覆与焙烧的步骤。本发明对包覆过程进行了优化,避免了在包覆过程中极其容易出现核包覆的情况,导致包覆不均匀的现象产生。通过焙烧步骤提升了包覆层的结晶度和纯度,进一步提升复合材料的性能。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、整体导电性显著提高的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。

    一种内构件、流化床反应器及应用方法

    公开(公告)号:CN107281981B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201710495797.0

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种内构件以及含有这种内构件的流化床反应器及应用方法,通过该内构件中挡板将流化床反应器划分为上下串联的至少两个反应空间,挡板中每一个孔道连通与内构件相邻的两个反应空间。当与内构件相邻的第一反应空间中裹挟颗粒的气泡进入构件孔道时,孔道挤压破碎气泡,使气泡破碎后的气体均匀进入与内构件相邻的第二反应空间,并使气泡携带的大部分催化剂颗粒沉降回第一反应空间。由于该内构件不仅在工作中能够有效地破碎气泡,从而增强气固两相之间的接触效果,同时使第一反应空间的气体直接进入第二反应空间,有效地防止第一反应空间的催化剂颗粒进入第二反应空间,使气固相分离,从而有效地抑制气固返混。

    一种晒盐膜体池和晒盐方法

    公开(公告)号:CN109279628B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201811209021.9

    申请日:2018-10-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种晒盐膜体池和晒盐方法,该晒盐膜体池包括:固定支撑体以及至少一个高分子材料制成的晒盐台,其中,所述固定支撑体,用于将所述高分子材料制成的晒盐台稳固于盐湖表面一定范围内;每一个所述高分子材料制成的晒盐台,用于存蓄高浓度盐湖卤水,以进行晒盐;存蓄有高浓度盐湖卤水的高分子材料制成的晒盐台剖面结构为型。本发明提供的晒盐膜体池具有较长的使用寿命,同时降低了晒盐成本。

    合成气一步法制芳烃的多级流化床反应器及反应循环系统

    公开(公告)号:CN110624483B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201911095522.3

    申请日:2019-11-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了用于合成气一步法制芳烃的多级流化床反应器和反应循环系统,包括:流化床反应器本体、至少一个具有圆锥形结构壳体的内构件、管式与板式耦合分布器、第一换热器以及旋风分离器;其中,至少一个具有圆锥形结构壳体的内构件,固定于流化床反应器本体的腔室内,圆锥形结构壳体的锥端封闭且向上,与锥端相对应的的底端设置有开口,以将流化床反应器本体的腔室划分成上下至少两个反应区;管式与板式耦合分布器,设置于流化床反应器本体的腔室底部,且位于圆锥形结构壳体的底面的投影区域内;第一换热器,分别设置于内构件的上方和下方;旋风分离器设置于流化床反应器本体的顶部。本发明实施例提供的方案能够抑制节涌。

    内溢流多段流化床反应器
    85.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110038490B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910349033.X

    申请日:2019-04-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 张晨曦 朱畅 王垚

    Abstract: 本发明提供一种内溢流多段流化床反应器,该内溢流多段流化床反应器包括:流化床反应器本体、多孔板、溢流管、颗粒输入机构以及流体分布器,其中,多孔板分布于流化床反应器本体内的不同床层高度;多孔板,用于将流化床反应器本体内部切分成相邻的两段床层,每相邻两段床层之间分设至少两根溢流高度不同的溢流管;溢流管,用于将相邻两段床层的上段床层内催化剂颗粒传输到相邻两段床层的下段床层;颗粒输入机构设置于最上段床层对应的流化床反应器本体侧壁;流体分布器,设置于流化床反应器本体的底部,用于分布通过流化床反应器本体的流体入口进入的流体。本发明提供的方案通过多段床层串联有效地降低返混。

    一种富集盐湖卤水的系统及其富集盐湖卤水的方法

    公开(公告)号:CN108421277B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810298478.5

    申请日:2018-04-04

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 张晨曦 魏飞

    Abstract: 本发明提供了一种富集盐湖卤水的系统及其富集盐湖卤水的方法,该系统包括:冷冻结晶装置和沉降槽;所述冷冻结晶装置,用于在所述沉降槽的上方将盐湖卤水分散成卤水液滴,通过调控卤水液滴所在的指定区域的空气,使得卤水液滴析出冰晶,其中,空气的温度不高于盐湖卤水的冰点温度;所述沉降槽,用于接收重力作用下沉降的冰晶及析出冰晶后的卤水液滴,使得析出冰晶后的卤水液滴聚集以形成混合有冰晶的高浓度盐湖卤水,并通过固液分离的方式排出高浓度盐湖卤水。本发明提供的技术方案,盐湖卤水的富集效率较高。

    一种氨氧化反应器及腈类化合物制备方法

    公开(公告)号:CN106622044B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201710046298.3

    申请日:2017-01-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种氨氧化反应器及腈类化合物制备方法,该氨氧化反应器包括:流化床反应器、设置于所述流化床反应器内的二段分布板以及两个气体分布器,其中,二段分布板,用于将所述流化床反应器切分成上、下两段反应空间;每段反应空间,包括:一个催化剂密相区以及催化剂密相区对应的催化剂稀相区;分别通过第一气体分布器和第二气体分布器将原料气与氨气的混合气体以及空气注入到流化床反应器内,在每一段反应空间中的催化剂密相区,进行催化氨氧化反应;下每一段反应空间中的催化剂稀相区用于抑制反应后的产物气体返混到对应的催化剂密相区。本发明提供的方案可有效地降低反应产物的返混。

    合成气一步法制芳烃的多级流化床反应器及反应循环系统

    公开(公告)号:CN110624483A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201911095522.3

    申请日:2019-11-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了用于合成气一步法制芳烃的多级流化床反应器和反应循环系统,包括:流化床反应器本体、至少一个具有圆锥形结构壳体的内构件、管式与板式耦合分布器、第一换热器以及旋风分离器;其中,至少一个具有圆锥形结构壳体的内构件,固定于流化床反应器本体的腔室内,圆锥形结构壳体的锥端封闭且向上,与锥端相对应的的底端设置有开口,以将流化床反应器本体的腔室划分成上下至少两个反应区;管式与板式耦合分布器,设置于流化床反应器本体的腔室底部,且位于圆锥形结构壳体的底面的投影区域内;第一换热器,分别设置于内构件的上方和下方;旋风分离器设置于流化床反应器本体的顶部。本发明实施例提供的方案能够抑制节涌。

    一种多孔镍与碳的复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106622248B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201611022591.8

    申请日:2016-11-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种多孔镍与碳的复合物及其制备方法,在多孔镍的表面,包覆有连续的碳层,并在碳层上有微孔;碳上有氢、氧、氮等官能团中的一种或多种;其制备方法为将多孔镍在化学气相沉积装置中,在高温下通入碳源或碳源与氮源等混合物,在一定时间内可在多孔镍表面生成连续的碳层;本发明中所用的多孔镍可以是小颗粒、块体或膜状物等多种形式,镍碳复合物可以用作不同反应器中的加氢催化剂,比纯多孔镍具有密度轻、机械强度高、在反应器中磨损少、加氢程度可控的优点,也可以用作1‑4V电化学储能的多功能集流体,具有比纯泡沫镍更高的电化学容器、机械强度大、适于连续涂布的优点。

    一种气固多级逆流结晶有机化合物的方法

    公开(公告)号:CN109939460A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910295140.9

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 张晨曦 魏飞 朱畅

    Abstract: 本发明提供了一种气固多级逆流结晶有机化合物的方法,至少两级结晶器之间梯形串联,一级结晶器和最高级结晶器分别与冷却器连接,还包括:所述最高级结晶器接收所述冷却器输送的晶态有机化合物;每一级结晶器接收对应的上一级结晶器输送的晶态有机化合物以及对应的下一级结晶器输送的气态有机化合物;所述每一级结晶器利用内部存在的晶态有机化合物使所述气态有机化合物结晶;所述一级结晶器将结晶得到的晶态有机化合物输送给所述冷却器;所述冷却器对所述结晶得到的晶态有机化合物进行冷却,并将部分冷却后的晶态有机化合物输送给所述最高级结晶器,将剩余的晶态有机化合物输出。本发明提供的方案能够节省结晶生产过程中的操作时间。

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