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公开(公告)号:CN119926668A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411990444.4
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: B03D1/016 , B03D1/018 , B03D101/06 , B03D103/04 , B03D101/02
Abstract: 本发明提供了一种普鲁兰多糖作为方解石抑制剂在萤石浮选中的应用及应用方法,涉及萤石矿浮选技术领域,该应用在萤石矿浮选中,采用普鲁兰多糖作为方解石抑制剂,其应用方法包括调制矿浆、调pH、加入普鲁兰多糖抑制剂和捕收剂,进行萤石浮选作业,得到萤石精矿产品和尾矿。普鲁兰多糖与萤石矿浮选中目前使用最为广泛的抑制剂水玻璃及其改性产品相比,用量小,仅需在粗选中加入一次,选择性更强、浮选效果更好,普鲁兰多糖溶解性好易于配置,易于降解对环境无污染。
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公开(公告)号:CN119662217A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411935357.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C09K5/12
Abstract: 本发明公开了一种高比热四元硫酸熔盐复合储热材料及其制备方法与应用。所述制备包括:将所述十水硫酸钠、七水硫酸镁、硫酸钾、硫酸钙混合并以第一升温速率升温至第一脱水温度进行第一热处理,再以第二升温速率升温至第二脱水温度进行第二热处理,然后以第三升温速率升温至熔融共混温度进行第三热处理,制得四元硫酸熔盐;以及,将所述四元硫酸熔盐与纳米无机材料搅拌超声混合并进行熔融共混,制得高比热四元硫酸熔盐复合储热材料。本发明通过脱水与耦合技术一步法制得四元硫酸熔盐,不仅使盐湖钠、钾、镁和钙资源得到了高值化利用,而且简化了工艺流程,降低了成本,同时在四元硫酸熔盐添加纳米颗粒提高了复合储热材料的比热。
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公开(公告)号:CN116102751B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211415565.7
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C08J5/18 , C08L33/12 , C08F220/14 , C08F222/14 , B01D59/50
Abstract: 本发明公开了一种用于锂同位素分离的凝胶聚合物电解质膜及其制法与应用。所述制法包括:将聚合物单体、离子液体、第一螯合剂、引发剂与交联剂充分混合,再经真空加热反应,制得用于锂同位素分离的凝胶聚合物电解质膜;其中,所述第一螯合剂包括苯并喹啉、10‑羟基苯并喹啉、4‑甲基‑10‑羟基苯并喹啉、3‑甲基苯并喹啉、8‑羟基苯并喹啉、1‑(苯基偶氮)‑2‑萘酚、1‑[(2,4‑二甲苯基)偶氮]‑2‑萘酚中的任意一种或两种以上的组合。本发明制备的富集7Li+的凝胶聚合物电解质膜能使6Li+能够自由透过膜;同时本发明将电迁移技术与膜分离技术相结合,提高6Li+/7Li+的分离因子,实现锂同位素的分离与富集。
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公开(公告)号:CN115261952B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210838465.9
申请日:2022-07-14
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C25D11/34
Abstract: 本发明公开了一种络合剂电解液体系下电化学阳极氧化制备多孔铜箔的方法。所述方法包括:提供电解液,所述电解液主要包括络合剂电解液和电解液添加剂,所述络合剂电解液包括酒石酸钾钠、EDTA‑2Na、柠檬酸钠等,所述电解液添加剂包括硫酸铵、氯化钠、氨水、硫酸铜、氢氧化钠、硫酸钠等;以铜基金属材料为阳极,使其与阴极、电解液共同构建电化学反应体系,进行电化学阳极氧化,制得多孔铜箔。本发明的方法通过对铜箔进行阳极氧化,并辅以络合剂电解液形成铜的螯合物并吸附在阳极表面,该方法操作流程短,制备成本低,可制备出高比表面积、高电子传输效率和较高强度的多孔铜箔,在二次电池集流体、电催化等领域应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN119615232A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411881159.9
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C25B11/065 , C25B11/053 , C25B11/091 , C25B11/077 , C25B1/24
Abstract: 本发明公开了一种溴离子电氧化电极及其制备方法与应用。所述制备方法包括:提供包含表面活性剂、氟化物、过渡金属可溶性盐和水的第一沉积液;使包含第一工作电极、对电极和第一沉积液的第一电沉积体系通电,在第一工作电极上进行第一电沉积,形成第一电沉积层;提供包含表面活性剂、过渡金属可溶性盐和水的第二沉积液;使包含第二工作电极、对电极和第二沉积液的第二电沉积体系通电,在第二工作电极上进行第二电沉积,形成第二电沉积层,制得溴离子电氧化电极。本发明提供的溴离子电氧化电极用于电催化氧化溴离子,可实现卤水中低品位溴离子的催化氧化。
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公开(公告)号:CN119178829A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411676244.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 南京市食品药品监督检验院 , 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种检测盐湖卤水中磷酸三丁酯含量的方法,属于环境化学分析检测领域。本发明检测盐湖卤水中磷酸三丁酯的方法具体包括:移取盐湖卤水,加入水稀释混匀后,得样液;然后将样液上样到活化好的C18固相萃取柱,用水淋洗,弃去流出液,再用丙酮乙酸乙酯溶液洗脱,收集洗脱液吹至近干,复溶,过膜,即得待测样,采用GC/MS进行测定,并依据内标法标准曲线模型,计算得到待测样中磷酸三丁酯的含量。该方法的灵敏度、稳定性及重复性好,适用于盐湖卤水中磷酸三丁酯的准确测定,为盐湖卤水污染物质的检测以及监测提供必要的技术支持。
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公开(公告)号:CN118919878A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411187993.8
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于双极膜的解耦水系离子电池系统及其应用;该水系离子电池系统,采用双极膜作为电池隔膜,将解耦水系离子电池系统的阴极和阳极分隔开,形成阳极仓和阴极仓,使电池半反应发生在各自的限域区间内,通过氧化还原反应的解耦设计,使阳极仓的阳极仓电极和阴极仓的阴极仓电极独立地进行氧化还原反应。采用本发明的技术方案,通过基于双极膜的酸碱解耦策略设计的水系离子电池系统,相比于传统的水系电池的配置,具有更灵活的电池设计,特别是将半电池反应分隔开来有利于新型水系电池的设计,通过优化电池组件中不同部分的性能、类型、材料等皆可有效地提升整个电池装置的性能。
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公开(公告)号:CN118759004A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410756234.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种表征离子交换膜污染的方法及在线监测方法,该表征离子交换膜污染的方法包括如下步骤:S1、获取离子交换膜的阻抗数据;S2、基于获得的阻抗数据构建无污染的与污染的离子交换膜的等效电路模型;S3、根据等效电路模型获取无污染的与污染的离子交换膜的电阻数据与电容数据;S4、根据电阻数据和电容数据确定离子交换膜的污染程度。本发明提供的一种表征离子交换膜污染的方法,能够准确检测离子交换膜上污染层对离子输送的影响,能够离线测试污染膜的阻抗;本发明提供的一种表征离子交换膜污染的方法,能够确定离子交换膜污染的程度。
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公开(公告)号:CN118477627A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410632022.3
申请日:2024-05-21
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种二维类普鲁士蓝MOF的制备方法,包括步骤:一、将水合硝酸盐和表面活性剂溶解在去离子水形成溶液A;二、将铁氰化钾溶解去离子水形成溶液B;三、磁力搅拌下将B加入到A中,连续搅拌,室温陈化;四、将沉淀物用去离子水和乙醇冲洗‑离心循环洗涤,干燥后获得FeX‑MOF;五、将立方体FeX‑MOF和盐酸、水和DMF混合溶剂中混合均匀;六、在反应釜中,密封保持一定时间;七、等反应釜冷却离心收集,并用水和乙醇洗涤交替洗涤多次,然后在一定温度下真空干燥备用,获得2D FeX‑MOF;本发明制备方法将立方体FeX‑MOF制备成的二维FeX‑MOF,其在对铷、铯离子的吸附应用中吸附量提高3‑4倍,且吸附速率加快2‑3倍;而且本方法制备原料和步骤简单,同时反应时间短,有效提高了产品的制备效率。
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公开(公告)号:CN117265288B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202311115529.3
申请日:2023-08-31
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于酸处理的从盐湖沉积物中获取高含铷铯溶液的方法,包括以下步骤:步骤1,采集铷铯含量高的盐湖的沉积物,排出孔隙水和赋存于沉积物中的卤水,得到沉积物;步骤2,利用淡水清洗步骤1得到的沉积物,洗去铷铯提取有干扰的离子,然后再次滤干烘干,得到沉积物;步骤3,将步骤2的沉积物进行煅烧,煅烧温度为300‑400℃,煅烧时间为20‑60min;步骤4,用稀盐酸溶浸步骤3得到的沉积物,待沉积物与稀盐酸溶液充分反应;步骤5,将步骤4得到的溶液与沉积物的混合体转入高压反应釜中,加入表面活性剂进行反应,反应完成后进行固液分离,得到高含铷铯溶液。本发明不仅提供了一种分离提取铷铯的新资源,而且为铷铯提取提供了高含铷铯溶液源。
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