一种柔性低磨耗旋风分离器及流化床反应系统

    公开(公告)号:CN107126771A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710495815.5

    申请日:2017-06-26

    CPC classification number: B01D45/16 B01D50/002 B01J8/24

    Abstract: 本发明提供了一种柔性低磨耗旋风分离器及流化床反应系统,旋风分离器包括:分离器主体、进气管和缩口装置;缩口装置的第一端与外部流化床反应器相连,缩口装置的第二端与进气管的第一端相连;进气管的第二端与分离器主体相连;缩口装置,用于滤除外部流化床反应器扬析的气固混合物中的第一部分固体颗粒,并将滤除第一部分固体颗粒之后剩余的待分离气固混合物传输至进气管;进气管,用于将缩口装置传输的待分离气固混合物传输至分离器主体内;分离器主体,用于将进气管传输的待分离气固混合物分离成第二部分固体颗粒和分离气体,并分别输出。本发明实施例提供的柔性低磨耗旋风分离器,气固分离效率较高。

    一种低压降高稳定性分布器及反应器

    公开(公告)号:CN107224941A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710494882.5

    申请日:2017-06-26

    CPC classification number: B01J8/1827 B01J8/1872 B01J8/24 B01J2208/00831

    Abstract: 本发明提供了一种低压降高稳定性分布器及反应器,该分布器包括:分布器本体和至少一个导向器;所述导向器为一端封闭的管状结构,并且在管壁上设置有至少一个通孔;所述分布器本体上设置有至少一个出气孔;每一个所述导向器的开口端均与所述分布器本体上的一个所述出气孔相连,且不同所述导向器对应不同的所述出气孔;所述分布器本体,用于接收外部反应器进气口传输的反应气体,并通过各个所述出气孔将所述反应气体传输给各个所述导向器;每一个所述导向器,用于通过所包括的所述至少一个通孔,将相连的所述出气孔传输来的所述反应气体旋转射流至所述反应器的催化反应区,因此本方案可以在较低分布板压降条件下保证射流均布和深度。

    一种低压降高稳定性分布器及反应器

    公开(公告)号:CN206853645U

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201720751721.5

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本实用新型提供了一种低压降高稳定性分布器及反应器,该分布器包括:分布器本体和至少一个导向器;所述导向器为一端封闭的管状结构,并且在管壁上设置有至少一个通孔;所述分布器本体上设置有至少一个出气孔;每一个所述导向器的开口端均与所述分布器本体上的一个所述出气孔相连,且不同所述导向器对应不同的所述出气孔;所述分布器本体,用于接收外部反应器进气口传输的反应气体,并通过各个所述出气孔将所述反应气体传输给各个所述导向器;每一个所述导向器,用于通过所包括的所述至少一个通孔,将相连的所述出气孔传输来的所述反应气体旋转射流至所述反应器的催化反应区,因此本方案可以在较低分布板压降条件下保证射流均布和深度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种柔性低磨耗旋风分离器及流化床反应系统

    公开(公告)号:CN206853302U

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201720751846.8

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本实用新型提供了一种柔性低磨耗旋风分离器及流化床反应系统,旋风分离器包括:分离器主体、进气管和缩口装置;缩口装置的第一端与外部流化床反应器相连,缩口装置的第二端与进气管的第一端相连;进气管的第二端与分离器主体相连;缩口装置,用于滤除外部流化床反应器扬析的气固混合物中的第一部分固体颗粒,并将滤除第一部分固体颗粒之后剩余的待分离气固混合物传输至进气管;进气管,用于将缩口装置传输的待分离气固混合物传输至分离器主体内;分离器主体,用于将进气管传输的待分离气固混合物分离成第二部分固体颗粒和分离气体,并分别输出。本实用新型实施例提供的柔性低磨耗旋风分离器,气固分离效率较高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    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:CN113036089A

    公开(公告)日:2021-06-25

    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:CN112670474A

    公开(公告)日:2021-04-16

    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。

    烷烃脱氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110560055A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201810571330.4

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种烷烃脱氢催化剂以及所述催化剂的制备方法和应用。具体地,按照本发明,提供一种烷烃脱氢催化剂,其中在氧化铝载体上结合了主催化剂金属和助催化剂金属,其中所述主催化剂金属选自Pt和Pd,其负载量为0.1-1.0wt%,所述助催化剂金属选自Ce和Sn,其负载量为0.5-10wt%,所述主催化剂金属负载量与助催化剂金属负载量的摩尔比以金属计为0.1-1,所述氧化铝载体在表面上具有源于水滑石类化合物的尖晶石结构,其中水滑石类化合物的金属选自Mg和Zn,其负载量为0.5-10wt%,所有负载量百分数均以整个催化剂为基准以金属计。

    一种循环喷雾富集盐湖卤水的系统及方法

    公开(公告)号:CN109279734A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811201480.2

    申请日:2018-10-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种循环喷雾富集盐湖卤水的系统及方法,该系统包括低位膜池、高位膜池、喷雾浓缩装置、低位水利发电机组;高位膜池位于低位膜池的斜上方,且其与低位膜池和低位水利发电机组间均具有一定高度差;喷雾浓缩装置以预设喷射角将低位膜池存储的待浓缩盐湖水喷送至高位膜池的上方并雾化成滴液,滴液基于自然环境中特定温度的空气得以浓缩;高位膜池存储重力作用下沉降的滴液以得到盐湖卤水,并将其排出至低位水利发电机组;低位水利发电机组将盐湖卤水的势能转换为电能以向喷雾浓缩装置供电,并排出盐湖卤水。被喷至高处的盐湖水浓缩后,可将其势能转换为电能以向喷雾浓缩装置供电,故本方案能够减少盐湖水浓缩过程中的能耗。

    一种晒盐膜体池和晒盐方法

    公开(公告)号:CN109279628A

    公开(公告)日:2019-01-29

    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。

    一种从盐湖卤水中提取碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN109019642A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811183552.5

    申请日:2018-10-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种从盐湖卤水中提取碳酸锂的方法,包括:通过设置于加热设备下端的气体入口,将温度不低于500℃包含有CO2的气体输入加热设备内;通过设置于加热设备上端的液体入口,将pH=7~9的富锂卤水输入加热设备,包含有CO2的气体与富锂卤水在加热设备内对流;CO2进入富锂卤水中,形成CO32‑,且富锂卤水吸收气体的热量,升温;从升温后的富锂卤水中析出碳酸锂颗粒,形成含有碳酸锂颗粒的悬浊液;将含有碳酸锂颗粒的悬浊液排入至少一个过滤装置,碳酸锂颗粒被过滤装置内的滤网截留;当滤网截留的碳酸锂颗粒的量达到预设的阈值时,通过颗粒排出口排出碳酸锂浓缩盐浆。本发明提供的方案能够有效地提高碳酸锂盐的生产效率。

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