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公开(公告)号:CN119208586A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310749065.5
申请日:2023-06-25
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G53/00 , C01D15/04 , C01G49/10 , C01G23/02 , C01F7/50 , C01F7/56 , C01F7/64 , C01G9/04 , C01F5/28 , C01F5/30 , C01F5/36 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本申请提供了一种正极材料及其制备方法、正极极片、二次电池和用电装置;其中的正极材料包括内核包覆在内核的至少部分外表面上的第一包覆层,以及包覆在具有第一包覆层的内核的至少部分外表面上的第二包覆层;第一包覆层的材料包括锂元素和X元素;第二包覆层的材料包括X元素和Z元素。通过形成第一包覆层,可消除内核表面的残锂,同时第一包覆层具有较高的氧空位形成能,可减少甚至避免内核内部的氧溶出,减少甚至避免由于氧溶出而导致的氧与电解液之间的副反应,提升二次电池的循环寿命以及安全性;通过在包覆有第一包覆层的内核的表面形成均匀保护膜从而减少甚至避免氧从未包覆第一包覆层的位置溢出。
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公开(公告)号:CN119158498A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411302636.1
申请日:2024-09-18
Applicant: 青海盐湖工业股份有限公司 , 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明提供了一种无水氯化镁制备系统。该无水氯化镁制备系统包括气固反应器和熔融热解器,其中气固反应器包括外壳,外壳包括进气通道,进气通道包括第一进气通道,熔融热解器包括尾气回收管,尾气回收管一端伸入熔融热解器内部腔体,尾气回收管另一端与第一进气通道连接,通过设置尾气回收管对熔融热解过程中产生的尾气进行回收,能够减少外部通入的反应气体用量,降低加热能耗和尾气处理成本,进而实现降低生产成本的效果。
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公开(公告)号:CN119059541A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411172222.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 青海省第七地质勘查院
IPC: C01F5/30
Abstract: 本发明公开了一种提高深藏卤水盐田自然蒸发回收光卤石的方法,属于光卤石生产技术领域。所述回收方法的步骤包括:深藏卤水经三次蒸发分离过程得到钾饱和点的卤水,卤水继续蒸发,得到光卤石。本发明通过计算,得出了三次蒸发分离的最佳分离点,按照本发明提供的深藏卤水自然蒸发回收光卤石的分离点确定方法,通过盐田扩大试验及结果充分验证该方案的可行性,盐田蒸发过程中,氯化钾回收率高,回收的光卤石品质好。
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公开(公告)号:CN118993121A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411125876.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C01F5/30
Abstract: 本发明提供一种铵光卤石脱水方法。所述铵光卤石脱水方法包括:对高水合铵光卤石进行第一阶段脱水,以去除所述高水合铵光卤石中的至少部分游离水,获得第一铵光卤石;使所述第一铵光卤石进行第二阶段脱水,以去除所述第一铵光卤石中部分的结晶水,获得第二铵光卤石;将所述第二铵光卤石、第一铵光卤石按照1∶8~10的质量比例混合形成混合料,使所述混合料进行第三阶段脱水,获得低水合铵光卤石。本发明提供的铵光卤石三阶段脱水方法能够降低制备低水合铵光卤石所需的能耗,并且整体工艺流程简单,适合工业化。
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公开(公告)号:CN118619357A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410688690.8
申请日:2024-05-30
Applicant: 苏州工业园区蒙纳士科学技术研究院
Abstract: 本发明是一种从高铁固废中提取制备纳米铁氧化物的方法,该方法包括以下步骤:将原始高铁固废浸泡于去离子水中去除其中可溶性物质,随后进行去离子水洗涤和干燥处理;预处理后的高铁固废进行盐酸搅拌反应后,采用微米孔膜过滤收集滤液;在搅拌条件下的滤液中滴加碱性溶剂,调节pH值至2‑4;固液混合物分离后,所得沉淀物烘干后即为三氧化二铁;对三氧化二铁进行还原处理,得到四氧化三铁。本发明能从高铁固废中提取制备高纯度、高比表面积和高活性的纳米铁氧化物,可有效减少废物排放,促进资源的再利用和循环利用,并且利用率高,副产物可回收转化,能够显著减少能源消耗,降低生产成本,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN116120487B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211516862.0
申请日:2022-11-29
Applicant: 广州工程技术职业学院
IPC: C08F8/44 , C08F120/06 , C08F2/44 , C08K3/16 , C01F5/30
Abstract: 本发明涉及一种纳米颗粒、可自愈的聚丙烯酸盐复合材料及制备方法。该纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:(1)将碱土金属盐溶于第一溶剂中,得碱土金属盐溶液;(2)调节所述碱土金属盐溶液的浓度、温度、陈置时间,使碱土金属盐生长成纳米微颗粒;(3)加入酯类化合物与所述纳米微颗粒反应,使所述酯类化合物包覆在所述纳米微颗粒的表面形成不溶于水的壳层以控制纳米微颗粒的生长;(4)离心,用第二溶剂清洗所得沉淀,即得所述纳米颗粒。该纳米颗粒在碱性溶液中可以快速分解,并且具有修复功能,以该纳米颗粒制备的聚丙烯酸盐复合材料在经历机械损伤或化学损伤后具有良好的自愈修复性能,机械性能和化学性能均可恢复到损伤前的水平。
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公开(公告)号:CN114797262B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111518963.7
申请日:2021-12-10
Applicant: 安徽金禾实业股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种格氏工段镁渣中回收溶剂的装置,其特征在于包括以下装置:格氏水解釜依次和双锥真空干燥机、真空泵、循环水冷凝器、冷冻盐水冷凝器、回收溶剂受槽,其中在双锥真空干燥机一端出料口处设有过滤装置。还公开了一种格氏工段镁渣中回收溶剂的方法。本申请增加了回收的效率,提高了安全性。
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公开(公告)号:CN111960448B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202011017936.7
申请日:2020-09-24
Applicant: 青海北辰科技有限公司
Inventor: 周茂敬
Abstract: 本发明公开了四氯化钛生产中混合熔盐产物的精制装置及其精制方法。该装置由用于镁液消除混合熔盐溶液中有害杂质氯化锰及氯化亚铁的熔盐精制室、用于循环进行精制过程的熔盐循环室及用于缓冲储存精制合格的熔盐室组成。采用金属镁液和混合熔盐中的氯化锰和氯化亚铁分别发生还原反应,生成的金属锰溶入镁液形成为镁锰液可用于生产含锰镁合金产品;生成的金属铁一部分溶解于镁液中,过量的析出进入炉底渣中;生成的氯化镁进入熔盐中。既除去了混合溶盐中的有害杂质氯化锰和氯化亚铁,满足了镁电解原料要求,实现了混合熔盐的有效利用,又使作为精制剂的金属镁转化为一种增值了的镁锰中间合金产品直接用于生产常规镁合金产品。
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公开(公告)号:CN117658363A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311667004.0
申请日:2023-12-07
Applicant: 桂润环境科技股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C01B33/10 , C01D3/04 , C01D7/00 , C01D9/04 , C01F11/38 , C01F11/18 , C01F11/28 , C01F5/30 , C01F5/24 , C01F5/38 , C01F7/56 , C01F7/66 , C01F7/77 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F5/02 , C02F1/00 , C02F1/04 , C02F1/44 , C02F5/06
Abstract: 本发明属于废液处理技术领域,具体涉及一种石墨纯化废液处理系统和石墨纯化废液处理方法。本发明通过引入预酸洗系统对废酸进行了二次利用,减少了石墨纯化过程中酸洗用酸量,提高了酸液的使用效率,从而降低了石墨纯化过程的成本,显著增强了整体的经济性。本发明还引入氟硅酸钠生产线,有效地实现了废水中残留的氟硅酸和氟硅酸盐的资源化利用,不仅能够有效降低后续水处理过程中试剂的运营成本,而且生产的氟硅酸钠能够外售提高经济效益。采用蒸发结晶系统对废水中有价值的盐分进行了结晶回收。这样获得的结晶盐可以进一步用作其他产品的原材料。利用本发明提供的处理系统对石墨纯化废液进行处理能够将废酸、废水资源化重复利用,实现零排放。
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公开(公告)号:CN117414603A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311536803.4
申请日:2023-11-17
Applicant: 山东科源生化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高氯酸镁浓缩装置及其生产方法,包括反应罐一和反应罐二,反应罐一和反应罐二具有添加口;高氯酸溶液储罐经分流缓滴管路组分两路后对应连通反应罐一和反应罐二;反应罐一和反应罐二在上部相互通过双向泵控制下的转换管路实现真空环境创建和罐间换热;反应罐一和反应罐二的下部均具有用于排出无水高氯酸镁的输出口、用于排出溶液的输出管路。生产方法包括用于生产浓缩高氯酸镁的高氯酸溶液的分流缓滴和双管路溶液补偿方法;以及基于用于生产浓缩高氯酸镁的高氯酸溶液的分流缓滴和双管路溶液补偿方法进行双罐交替作用下的真空交换和换热交换的浓缩高氯酸镁方法;提高了高氯酸镁浓缩生产的高效性、稳定性和连续性。
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