一种低压出砂气举生产管柱

    公开(公告)号:CN118958898A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411340413.4

    申请日:2024-09-25

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明公开了一种低压出砂气举生产管柱,包括由上至下依次连接在一起的可投捞式喷射泵、封隔装置和伸缩式冲砂头。本发明可投捞式喷射泵能够将油套环空注入的气体逐级通入生产管柱的内腔,并且可投捞式喷射泵对封隔装置的内部流体产生抽吸作用,以使封隔装置将含砂液体在可投捞式喷射泵的抽吸作用下抽出至投捞式气举工作筒,封隔装置还能够为伸缩式冲砂头提供高压冲砂液,伸缩式冲砂头能够在高压冲砂液的推动下伸长以及在高压冲砂液停注后复位。

    一步熔融盐法制备煤基多孔炭与金属氧化物纳米杂化材料的方法

    公开(公告)号:CN109437194B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201910008877.8

    申请日:2019-01-04

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: C01B32/33 C01G51/00

    摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,是一种一步熔融盐法制备煤基多孔炭与金属氧化物纳米杂化材料的方法;将处理煤、金属盐和熔融盐球磨混合后,在惰性气氛下煅烧后并自然冷却至常温,然后用去离子水洗涤,洗涤后经干燥,得到煤基多孔炭与金属氧化物纳米杂化材料。本发明通过使用廉价的原料煤、硝酸钴和钼酸铵作为反应物,氯化锌和氯化钾熔盐作为离子液体溶剂,在惰性气氛中一步煅烧,随后洗去熔盐后得到,所得金属氧化物与多孔炭交叉堆叠形成双连续相,结晶度高;且本发明具有成本低、操作简便、制备时间短、可逆容量和循环稳定性更优异、环境友好和易于工业化生产的特点。

    含噻吩基吡唑啉酮衍生物及其聚合物薄膜的制备与应用

    公开(公告)号:CN103172623B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310071898.7

    申请日:2013-03-06

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明属于有机光致变色材料领域,涉及含噻吩基吡唑啉酮衍生物及其聚合物薄膜的制备与应用。含噻吩基吡唑啉酮衍生物为下述化合物中的任意一种:1-苯基-3-噻吩-4-噻吩亚甲基/间氟苯亚甲基/间氯苯亚甲基/间溴苯亚甲基/间硝基苯亚甲基-5-羟基吡唑啉酮缩苯基氨基脲;聚合物为聚苯乙烯(PS)、聚甲基苯乙烯(PMS)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)中的任意一种。所述的含噻吩基吡唑啉酮衍生物及其聚合物薄膜均具有可逆的光致变色性能,可应用于光信息存储、防伪、分子开关、光学镜片、智能窗户领域。

    含噻吩基吡唑啉酮衍生物及其聚合物薄膜的制备与应用

    公开(公告)号:CN103172623A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310071898.7

    申请日:2013-03-06

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明属有机光致变色材料,涉及含噻吩基吡唑啉酮衍生物及其聚合物薄膜的制备与应用。含噻吩基吡唑啉酮衍生物为下述中任意一种:1-苯基-3-取代苯基/噻吩基/吡咯基/呋喃基/吡啶基/萘基-4-噻吩亚甲基-5-羟基吡唑啉酮缩苯基氨基脲/甲基氨基硫脲/乙基氨基硫脲/氨基硫脲或1-苯基-3-噻吩基-4-取代苯基亚甲基/噻吩亚甲基/吡咯亚甲基/呋喃亚甲基/吡啶亚甲基/萘亚甲基-5-羟基吡唑啉酮缩苯基氨基脲/甲基氨基硫脲/乙基氨基硫脲/氨基硫脲;聚合物为聚苯乙烯、聚甲基苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯中任意一种。所述的含噻吩基吡唑啉酮衍生物及其聚合物薄膜可应用于信息存储、分子开关、防伪、光学镜片、智能窗户等领域。

    尖晶石结构LiCoxMn2-XO4(0≤X≤0.2)锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1805179A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200510006955.9

    申请日:2005-01-13

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明属于高能电池技术领域,特别是合成锂离子电池用的正极材料的技术领域。制备尖晶石结构LiCoxMn2-xO4(0≤X≤0.2)锂离子电池正极材料的方法,系将固态锂盐、固态钴盐、固态锰盐和固态有机酸一起研磨制备混合配合物前驱体。该前驱体在一定温度下焙烧即制得锂离子电池正极材料LiCoxMn2-xO4(0≤X≤0.2)。该方法操作简便,能耗低,对环境无污染,适用范围广。所得产物为黑色粉末,该粉末呈类球形且有组成棒的趋势,粒径约10~50nm。材料电化学性能较好:其中LiMnO4首次放电容量为124.4mAh/g;而LiCoxMn2-xO4首次充放电容量稍低,但其充放循环性能明显优于LiMnO4,若用所制备的纳米LiMnO4与常规粒子的LiMnO4以一定比例混合复配后(复配比例为1∶9),其首次放电容量可达122.9mAh/g,循环50次后,放电容量仅衰减6.8%(以C/3倍率放电)。

    一种在低温煤焦油中提取酚类化合物的离子液体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118772062A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410767133.5

    申请日:2024-06-14

    申请人: 新疆大学

    摘要: 本发明涉及物质提取领域,具体涉及一种在低温煤焦油中提取酚类化合物的离子液体的制备方法及其应用。具体步骤如下:S1、首先称取等摩尔量的1‑乙基‑3‑甲基氯化咪唑鎓和KOH;S2、分别用无水乙醇对1‑乙基‑3‑甲基氯化咪唑鎓和KOH进行充分溶解;S3、在冰浴条件下将两者进行缓慢混合,搅拌反应并得到中间反应物;S4、对中间反应物进行抽滤得到反应物;S5、称取过量的氨基酸与反应物反应8h后,得到离子液体。通过本专利所提供的离子液体的制备方法以及建立简单煤焦油前处理技术使分离酚类化合物的过程变得简单,对于实现酚类化合物的最大回收具有十分重大的战略意义和实用价值。

    一种薄壁无定型碳纳米管及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110510599B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201910854951.8

    申请日:2019-09-10

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: C01B32/16 H01M4/48 H01M4/62

    摘要: 本发明提供了一种薄壁无定型碳纳米管及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明将磺化聚合物纳米管‑SiO2复合材料进行煅烧,在煅烧过程中聚合物纳米管会收缩,同时嵌入到聚合物纳米管的管壁内的SiO2颗粒成型并会对聚合物纳米管产生物理挤压作用,得到碳纳米管‑SiO2复合材料,后经氢氟酸刻蚀去除SiO2,最终制备得到薄壁无定型碳纳米管。本发明提供的制备方法操作简单、无需特殊装置及昂贵的试剂,且制备得到的薄壁无定型碳纳米管作为锂离子电池负极材料,展现出优异的电化学性能。

    一种薄壁无定型碳纳米管及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110510599A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910854951.8

    申请日:2019-09-10

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: C01B32/16 H01M4/48 H01M4/62

    摘要: 本发明提供了一种薄壁无定型碳纳米管及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明将磺化聚合物纳米管-SiO2复合材料进行煅烧,在煅烧过程中聚合物纳米管会收缩,同时嵌入到聚合物纳米管的管壁内的SiO2颗粒成型并会对聚合物纳米管产生物理挤压作用,得到碳纳米管-SiO2复合材料,后经氢氟酸刻蚀去除SiO2,最终制备得到薄壁无定型碳纳米管。本发明提供的制备方法操作简单、无需特殊装置及昂贵的试剂,且制备得到的薄壁无定型碳纳米管作为锂离子电池负极材料,展现出优异的电化学性能。