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公开(公告)号:CN114671438A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210329203.X
申请日:2022-03-31
Applicant: 新疆西部合盛硅业有限公司
IPC: C01B33/021
Abstract: 本发明公开了一种重量与温度联锁自动控制吹氧精炼的方法,硅包设置于地秤上,硅包上方设有测温设备,硅包外壁的连接管末端固定连通有空气管道与氧气管道,空气管道与氧气管道中部上分别固定装配有空气涡街流量计和氧气涡街流量计,空气电动阀门、空气涡街流量计、氧气电动阀门、氧气涡街流量计、地秤和测温设备均电连接有DCS系统控制端;通过改造吹氧精炼的方法,将空气、氧气的手动阀门改为机械电动阀门,将硅包重量变化与硅水温度变化联锁,将反馈信号传输至DCS控制面板,编写控制逻辑,利用实时反馈的信号调节氧气、空气阀门的开度,控制硅水的温度,进而控制自动吹氧,节约了人工成本。
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公开(公告)号:CN111573679B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010382365.0
申请日:2020-05-08
Applicant: 江苏大学
IPC: C01B33/021 , C09K11/59 , B82Y20/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种微波法制备水溶性荧光硅量子点的方法。该方法以N‑[3‑(三甲氧基硅基)丙基]乙二胺为硅源,谷胱甘肽为还原剂,利用家用微波炉合成水溶性荧光硅量子点。步骤为:将谷胱甘肽分散于超纯水中,在氮气保护下加入硅源并进行搅拌得混合溶液;然后放入家用微波炉中反应,得到棕黄色固体;将得到的固体物质加水溶解,离心,取上清液,透析,提纯后的量子点溶液经冷冻干燥、研磨得到硅量子点粉末。此方法原料成本低,操作步骤简单,合成速度快,对反应仪器要求低;所得量子点具有良好的光学特性,该量子点粒径小,分布均匀,光学稳定性好,耐酸碱和耐盐性好,可以作为良好的发光材料,应用于各类荧光分析检测中。
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公开(公告)号:CN110467192B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201910841581.4
申请日:2019-09-06
Applicant: 湖南大学
IPC: C01B35/02 , C01B33/021 , C01B19/02 , C01B32/991 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种孔隙率和孔径可调的纳米多孔非金属材料、制备方法及应用。根据合金相图,设计一定比例的金属化合物和纯非金属或纯金属和纯非金属,然后在保护性气氛下进行电弧熔炼和甩带制得合金条带,最后对合金条带进行化学腐蚀即可获得纳米多孔非金属材料。制备得到的自支撑纳米多孔金属化合物的孔隙率和孔径的大小可分别通过合金锭熔炼时非金属与金属元素的比例和甩带时铜辊转速的大小进行控制。该方法制备工艺过程简单可控,环境友好,在纳米多孔非金属材料制备领域具有良好的应用前景,所制备得到的纳米多孔非金属材料有望在致动、传感、催化、能量储存与转换等领域具广泛应用。
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公开(公告)号:CN114262866A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111568612.7
申请日:2021-12-21
Applicant: 武汉中维创发工业研究院有限公司
Inventor: 谭志
IPC: C23C14/02 , C23C14/04 , C23C14/22 , C23C14/24 , C23C14/35 , C23C16/01 , C23C16/02 , C23C16/04 , C23C16/44 , C01B33/021
Abstract: 本发明涉及一种粉体及其制备方法。上述粉体的制备方法在锂金属板的第一侧面设置遮盖板,透过遮盖板上的微孔在锂金属板上刻蚀出多个微坑,再在遮盖板上沉积制粉原料,其中部分制粉原料透过微孔沉积于微坑中,此时每个微坑中形成有一个粉体颗粒,取下遮盖板后,将填充有粉体颗粒的填充锂板置于水中,金属锂会与水反应而变形,使得粉体颗粒脱出,从而能够将粉体颗粒从水中收集。上述制备方法中形成有微坑的锂金属板相当于粉体颗粒的模具,微坑是透过遮盖板上的微孔对锂金属板的第一侧面进行刻蚀处理形成,如此,能够形状及尺寸均一程度高的微坑,从而在每个微坑中形成的粉体颗粒形状及尺寸均一性良好。
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公开(公告)号:CN114188524A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111497858.X
申请日:2021-12-09
Applicant: 泉州师范学院
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525 , C01B32/05 , C01B33/021
Abstract: 本发明属于锂离子电池硅碳负极材料领域,尤其涉及一种以污泥制备微量元素掺杂硅碳负极材料的方法。将预处理后污泥进行高温预碳化处理,将预碳化产物研磨后,置于酸性溶液中,洗涤并烘干去掉部分碱性氧化物;将干燥产物,加入还原性气体并结合混合物里的碳材料,在高温下制得含有Si、SiOx、其他有价金属、无机元素的微量元素掺杂硅碳复合材料。本发明在还原氧化物时巧妙的运用了碳材料,同时还原后的单质金属和无机元素天然掺杂,巧妙的提高了复合材料的电化学性能和容量。本发明原料成本低廉,生产过程简单,易产业化推广,不但能对废弃污染物进行回收利用,还能变废为保,提高商业运用价值节能环保。
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公开(公告)号:CN114162824A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111450767.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01B33/023 , C01B33/021 , C01B33/18 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种微米级多孔Si/SiO2复合材料、制备方法及其应用,属于微纳米材料合成领域。本发明所使用的含硅物质为廉价易得的工业级硅源,制备的Si/SiO2复合材料呈直径为20μm的圆盘状,且表面具有丰富的孔隙结构。所述的Si/SiO2复合材料具有独特的三元组成结构,其中,晶体硅作为活性物质,提供较高的负极容量,晶体二氧化硅作为骨架,维持复合材料微米级结构,无定形二氧化硅包覆晶体硅,缓解硅负极在充放电过程中的体积变化。另外,本发明原料易得,工艺简单,成本较低,适合工业化生产,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN111036029B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201811196199.4
申请日:2018-10-15
Applicant: 新特能源股份有限公司
IPC: B01D53/04 , C01B33/021
Abstract: 本发明公开了一种多晶硅生产过程中废气的回收方法,该方法使用吸附装置对废气进行回收,吸附装置包括吸附柱,包括以下步骤:1)将多晶硅生产过程中的废气通入吸附装置的吸附柱,吸附柱内装填有吸附剂,通过吸附剂吸附废气中的氯硅烷、硼、磷、金属氯化物;2)将吸附柱进行分段解析,先解析出吸附的氯硅烷,再解析出吸附的其余杂质。本发明中的回收方法通过分段解析将吸附柱吸附的杂质进行分离,将吸附柱吸附的氯硅烷与其余的杂质分离开,这样可以充分有效的回收利用氯硅烷,而且能够去除氯硅烷中的大量杂质,提高氯硅烷的纯度,且该回收方法回收效率高,能耗低,并且可以通过选择性回收,降低回收氯硅烷中的杂质含量,提高原料和产品的品质。
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公开(公告)号:CN112408393B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011308192.4
申请日:2020-11-20
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B33/021 , B82Y40/00 , H01M10/052 , H01M4/38
Abstract: 一种硅纳米片阵列的制备方法,是将晶面为(111)的硅基板预处理后,与钙置于真空中依次在630~640℃和700~720℃下进行分段加热反应,反应完成后降至室温,将反应后的硅基板置于氯化锰的乙醇溶液浸泡2h,然后与氯化锰颗粒分别置于分段加热炉的两端,全程通入氮气,将氯化锰颗粒一端加热至700~830℃,基板一端加热至500~600℃保温反应,反应结束后冷却至室温。本发明制备的硅纳米片垂直于硅基板并形成阵列,纳米片之间的间距达到10~100nm,纳米片不团聚、不垮塌,纳米片厚度在5~150nm之间可有效调控,高度达到2μm左右,产率高,产率可达到原材料的55.7~63.9%,形成高密度的硅纳米片阵列,纯度高达96.4%。
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公开(公告)号:CN113955757A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111419099.5
申请日:2021-11-26
Applicant: 内蒙古禹源机械有限公司
IPC: C01B32/50 , C01B3/02 , C01B3/50 , C01B33/021 , C01B32/963 , C01B33/025 , C01B33/24 , C21B5/00 , C22B5/10 , C22B21/02 , C22B26/22 , C22B34/12 , C22C1/02 , C22C33/00 , C22C33/04 , B01D53/62 , B01D53/81
Abstract: 本发明涉及煤化工领域,尤其涉及碳中和气化渣制二氧化碳捕捉剂并联产氢气与合金的装置及工艺,工艺包括:1)将气化渣和吸水剂送多级混合搅拌器搅拌后送入多级粉碎机,一部分粉碎物料用于制取二氧化碳捕捉剂;2)将另一部分粉碎物料送入等离子干法制氢发生器用于制取氢气;3)将气化渣、粉煤灰、煤矸石粉、兰炭粉送入混合搅拌造粒一体机内混合搅拌造粒后送等离子冶炼高炉;4)将等离子冶炼高炉冶炼过程中产生的可燃气体一部分送入等离子冶炼高炉燃烧循环利用,另一部分用于提制氢气。本发明的有益效果在于:1、将气化渣进行多种方式的资源化提供,制取高附加值产品;2、生产低成本的二氧化碳捕集剂,实现低碳排放,经济环保。
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公开(公告)号:CN113800523A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111057220.4
申请日:2021-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B33/021 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种层状多孔硅材料及其制备方法和应用,它涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。层状多孔硅颗粒在垂直方向上呈层状结构,水平方向上呈现均匀分布的多孔结构,所述层状多孔硅材料的粒径尺寸为0.5~50μm,其任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为5~100nm,平面上孔径为5~50nm。其制备方法为:盐酸刻蚀CaSi2制备硅氧烯材料;层间吸附填充剂;300~750℃煅烧得到氧化硅材料;镁热还原并用酸洗涤副产物得到层状多孔硅。本发明制备工艺简单,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的层状多孔硅材料可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。
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