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公开(公告)号:CN119432941A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411629973.1
申请日:2024-11-14
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种D‑草铵膦的制备方法,包括以下步骤:首先将D,L‑草铵膦原料与酰氯反应,得到N‑酰化‑D,L‑草铵膦中间体固体;再加入酰化酶进行酶催化反应,得到N‑酰化‑D‑草铵膦中间体固体;然后经水解,得到D‑草铵膦粗品,最后经溶剂洗涤后干燥,得到D‑草铵膦。本发明提供的制备方法选择特定原料配合特定工艺步骤条件及参数,实现整体较好的相互作用:通过采用化学修饰、酶手性拆分等手段结合制备高纯的D型草铵膦,该制备方法原料易得,无需用到手性原料或者昂贵配体,且反应条件温和,操作简便,生产成本低,没有繁琐的步骤,具备较高应用价值。
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公开(公告)号:CN119101082A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411238537.1
申请日:2024-09-05
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC: C07F9/32
Abstract: 本发明提供一种3‑(乙氧基甲基膦酰基)丙醛的制备方法,步骤为:将丙烯醛与乙酸混合,得到酸醛混合液;将二乙酯与乙醇直接混合或加入有机溶剂中混合,得到醇酯混合液;将所述酸醛混合液和所述醇酯混合液按配比分别从各进料点连续打入多级微通道环流反应器中进行缩合反应,得到缩醛溶液;将所述缩醛溶液进行预处理,然后加入稀盐酸进行保温水解,保温结束后真空脱溶,得到3‑(乙氧基甲基膦酰基)丙醛。该方法在多级微通道环流反应器中进行缩合反应,大幅提高了混合效果,快速移除了反应热,缩短了反应时间。同时采用环流和酸醛分级衰减进料的方式,避免了局部通道中酸醛配比过高而导致副反应增加的问题,有效提高了反应效率和反应收率。
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公开(公告)号:CN119080689A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411053536.X
申请日:2024-08-02
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司 , 浙江工业大学
IPC: C07D213/82
Abstract: 本发明公开了一种啶酰菌胺的合成方法,属于农药合成的技术领域。本发明以9‑芴酮为起始原料,经过开环、酰氯化、氨化、氯化以及霍夫曼重排反应制得4'‑氯‑2‑氨基联苯,后与2‑氯烟酰氯反应制得啶酰菌胺。该制备方法避免了昂贵金属催化剂的使用,起始原料廉价易得,具有反应操作简单和收率高的特点,在工业生产上具有较高的价值。
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公开(公告)号:CN115849381B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211447503.4
申请日:2022-11-18
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC: C01B33/021 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525 , C01B32/05 , H01M4/02
Abstract: 本发明涉及一种三维多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用,该三维多孔硅碳复合材料的制备方法包括(1)将氧化亚硅与碱金属碳酸盐分散于溶剂中,得到含氧化亚硅和碱金属碳酸盐的混合液;(2)将细菌纤维素膜浸渍于含氧化亚硅和碱金属碳酸盐的混合液中,完成后干燥;(3)将步骤(2)干燥得到的产物在非氧化性气氛下加热处理,然后自然冷却至室温;(4)将步骤(3)得到的产物分散到溶剂中,分离得到固态的产物;(5)将步骤(4)得到的产物清洗后进行干燥,即得。本发明的方法环保、安全,制得的三维多孔硅碳复合材料能够有效地降低充放电过程中的体积膨胀的同时提高材料的导电性,从而使电池的电化学性能得到极大提高。
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公开(公告)号:CN117985692A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410214901.4
申请日:2024-02-27
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电池领域,尤其涉及一种氮磷共掺杂多孔硬碳材料、制备方法及钠离子电池。该制备方法包括:将生物质碳源进行低温预碳化得到前驱体;将所述前驱体与磷源及氮源混合反应得到氮磷共掺杂多孔硬碳前驱体;将所述氮磷共掺杂多孔硬碳前驱体进行高温碳化,得到所述氮磷共掺杂的多孔硬碳材料。解决了硬碳负极材料容量和库伦效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN115818647B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202211448281.8
申请日:2022-11-18
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC: C01B33/021 , C01B32/05 , B82Y30/00 , H01M10/0525 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/62
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料的技术领域,具体涉及一种多孔碳负载纳米硅材料及其制备方法和应用,所述多孔碳负载纳米硅材料的制备方法包括(1)将能在高温焙烧条件下形成多孔结构的碳源分散或溶解于溶剂中;(2)加入微米氧化亚硅和碱金属碳酸盐,混合均匀后干燥,得到前驱体;(3)将所述前驱体在惰性气氛或真空条件下进行高温焙烧,得到多孔碳负载纳米硅和硅酸钠的复合物;(4)清洗所述复合物,去除硅酸钠,然后真空干燥,即得。该方法过程简单、易操作,没有副产物生成,不需要使用如氢氟酸等危险性试剂,适于工业推广。本发明的多孔碳负载纳米硅材料在锂离子电池上的应用前景很好。
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公开(公告)号:CN117551407A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311514161.8
申请日:2023-11-14
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC: C09J151/02 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525 , C09J151/00 , C08F251/02 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08F289/00
Abstract: 本发明公开了一种锂电池用硅基负极粘结剂及制备方法与应用,本发明以天然纤维素如精制棉等为原料,来源广泛,获取方便;在合成羧甲基纤维素钠的过程中获得改性的粘结剂,制备方法简单,同时降低了所需成本,提升了转化效率,适合工业化生产。通过多种粘结剂进行共混改性,增加了丰富的羧基、羟基以及氨基这些亲水基团,可以在制浆过程中促进其与硅基负极材料表面的氧化硅形成更多的氢键,增强与集流体之间的结合力;同时也可以在膨胀过程中产生自愈合的效果,提升硅基负极材料的循环性能。
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公开(公告)号:CN118755777A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411149374.X
申请日:2024-08-21
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC: C12P13/04
Abstract: 本发明提供了一种L‑草铵膦的制备方法,包括以下步骤:a)将甲基膦醛与氰化试剂混合,进行氰化反应,得到第一料液;b)将步骤a)得到的第一料液与酸混合,进行水解反应,得到第二料液;c)将步骤b)得到的第二料液进行pH调节后,加入D‑氨基酸氧化酶液、羟基酸脱氢酶液、转氨酶液和辅酶,进行酶催化反应,最后经离心收集上清液,得到L‑草铵膦。与现有技术相比,本发明提供的制备方法以甲基膦醛为原料,采用特定工艺步骤,实现整体较好的相互作用,最终制备得到L‑草铵膦,收率高且纯度好;同时,本发明提供的制备方法原料廉价、易得且工艺过程简单高效,能够降低L‑草铵膦的生产成本,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115818647A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211448281.8
申请日:2022-11-18
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC: C01B33/021 , C01B32/05 , B82Y30/00 , H01M10/0525 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/62
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料的技术领域,具体涉及一种多孔碳负载纳米硅材料及其制备方法和应用,所述多孔碳负载纳米硅材料的制备方法包括(1)将能在高温焙烧条件下形成多孔结构的碳源分散或溶解于溶剂中;(2)加入微米氧化亚硅和碱金属碳酸盐,混合均匀后干燥,得到前驱体;(3)将所述前驱体在惰性气氛或真空条件下进行高温焙烧,得到多孔碳负载纳米硅和硅酸钠的复合物;(4)清洗所述复合物,去除硅酸钠,然后真空干燥,即得。该方法过程简单、易操作,没有副产物生成,不需要使用如氢氟酸等危险性试剂,适于工业推广。本发明的多孔碳负载纳米硅材料在锂离子电池上的应用前景很好。
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公开(公告)号:CN118851178A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410907797.7
申请日:2024-07-08
Applicant: 浙江新安化工集团股份有限公司
IPC: C01B33/02 , C01B32/05 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F9/24 , C23C16/26 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及本发明涉及锂离子电池材料技术领域,更具体,涉及一种负载铜的多孔硅碳复合材料及制备方法、电池负极材料。所述制备方法包括制备负载铜的微米硅;将所述负载铜的微米硅进行刻蚀形成负载铜的多孔微米硅;将所述负载铜的多孔微米硅进行碳化,得到所述负载铜的多孔硅碳复合材料。本发明提供了制得的多孔硅碳复合材料用作锂离子电池负极材料的应用,展现出较高的首次库伦效率和比容量,同时具有较好的循环稳定性和倍率性能。
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