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公开(公告)号:CN102284192A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110162473.8
申请日:2011-06-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01D11/04 , C07D499/18
Abstract: 本发明公开了一种采用并流耦合逆流连续反萃青霉素的工艺与相关设备。一定浓度的负载青霉素有机溶液和一定浓度的碱性溶液并流通过一个混合器(塔)混合后,进入另一塔式萃取器中部,塔式萃取器上部一定量及一定浓度的碱性溶液经分布器分散后喷淋进入萃取器塔体,塔底部也有一定量及一定浓度的负载青霉素有机溶液经分布器分布后进入萃取器塔体,塔中部进料与塔上部碱水相、塔底部有机相连续逆流接触,完成反应及萃取过程。有机萃余相在塔顶经过澄清段连续流出塔体返回青霉素萃取工序,而负载青霉素盐的水相经塔底澄清后由控制阀控制连续排出进入下一工序。该工艺设备简单,能耗低,处理量大,适于大规模连续生产,操作弹性大,产品质量好,收率高而且稳定。
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公开(公告)号:CN118579803A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410700295.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 北京科技大学 , 中国科学院过程工程研究所 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低应变稳定结构的浓度梯度正极材料的制备方法,属于高性能锂离子电池材料技术领域,包括以下步骤:(a)溶液配置:配置镍盐水溶液、钴盐水溶液、含有钴盐和硼元素的混合溶液a、沉淀剂水溶液b和络合剂水溶液c;(b)前驱体制备:将含有钴盐和硼元素的混合溶液a持续泵入镍盐水溶液中混合均匀泵入反应釜中,同时调节沉淀剂水溶液b和络合剂c流量,反应陈化后得到前驱体[Ni0.9‑xCo0.1Bx](OH)2;(c)高温固相焙烧:将得到的前驱体与锂源、Al源及Mn源混合均匀后烧结,之后将产物冷却破碎、过筛,得到所述正极材料。本发明制备的浓度梯度正极材料可以更好的发挥高Ni正极的能量密度和循环稳定性,具有较大应用前景。
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公开(公告)号:CN116162805A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310152988.2
申请日:2023-02-17
Applicant: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 北京科技大学 , 中国科学院过程工程研究所 , 安徽惠宏科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种中温碳还原从锂电池正极中优先选择性提锂的方法,包括:步骤S1、真空热解锂电池,获得含锂粉末;步骤S2、将含锂粉末与碳粉混合均匀,得到混合粉末;步骤S3、将混合粉末在惰性气氛下升温至650‑800℃焙烧一段时间,然后在惰性气氛下自然降温,得到焙烧产物;步骤S4、将焙烧产物依次进行湿法球磨和超声,然后使用水进行浸出,过滤、结晶浸出液,得到Li2CO3产物。本发明解决了现有技术回收过程中锂的不完全回收和损失的问题。
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公开(公告)号:CN105668585A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610006604.6
申请日:2016-01-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B39/32
CPC classification number: C01B39/32 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/16 , C01P2004/50
Abstract: 本发明涉及一种制备L型沸石导向剂及使用该导向剂制备该L型沸石的方法,该L型沸石的制备方法如下:摩尔比配方范围如下: K2O/(K2O+Na2O)=0.6-1∶1、(K2O+Na2O)/SiO2=0.35-0.5∶1、SiO2/Al2O3 =1∶0.003-0.0005、溶剂/(K2O+Na2O)=100-1000∶1、模板剂R/SiO2=0.01-0.02∶1的合成混合物加入所述导向剂,搅拌均匀后加入相应的模板剂R,微波加热至150℃晶化,反应24小时后得到该L型沸石的胶体悬浮液,使用高速离心机对该胶体悬浮液进行离心处理,移去上层清液后,将剩下的沉淀物进行反复水洗处理,再用无水乙醇洗净,直至清液无色,干燥后即得该L型沸石,其摩尔比配方中的固体组分根据氧化物计算。
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公开(公告)号:CN103641072B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310656641.8
申请日:2013-12-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种共沉淀法制备粒径均一过渡族纳米氧化物的方法,属于选择可溶金属盐作为原料,在水-有机混合溶剂相中将其溶解,加入复合配合体,再加入沉淀剂进行共沉淀反应,同时随时控制pH值在7-9的范围内,通过过滤得到沉淀产物;通过使用复合配合体,并通过精确控制多种反应参数,使得各种反应条件、配体种类与数量的共同作用,达到粒子均匀生长,粒径均一、形貌可控、结晶度高的技术效果。得到的氧化物纳米粒子具有更窄的粒径分布,结晶度高,适用于包括生物医学检测等领域。
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公开(公告)号:CN103112914B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310052618.8
申请日:2013-02-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F1/20
Abstract: 本发明公开了一种以机械方式喷射消泡为机理的高效消除泡沫装置,装置具有文丘里管吸泡沫口、泡沫喷射管碎泡管口、折流板、改性处理的波纹板填料、废液排出口。该装置依据空吸作用、机械高压喷泡破泡机理、泡沫流道界面铺展性质设计的,通过文丘里管产生的负压,泡沫被吸到泡沫喷射管中,通过喷射管内部一系列构件最终造成消泡。本装置解决了现有技术的不足,结构简单、运行成本低、操作管理便捷,泡沫处理效果好,不仅提高了生产效率,又保护了人类环境。
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公开(公告)号:CN102320822A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110235491.4
申请日:2011-08-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种用Sol-Gel合成的钙硼硅系发黄光的低温共烧陶瓷材料及其制备方法,其中掺杂的激活剂为Ce3+、Tb3+的一种或两种。该材料的各组分的摩尔百分比为15~20%的CaO、60~70%的SiO2、10~25%的B2O3、1~9%的激活剂离子和1~9%的电荷补偿剂离子。本发明具有以下优点:发光强度好,在460nm~490nm波长的蓝光激发下可以发出541nm左右的黄光。该材料制成的LTCC基板可在发光芯片的激发下发光,预计可应用在LED灯的制作中,可简化制作工艺。故可应用于白光LED、LTCC基板材料、微电子封装材料领域。烧结温度低且范围宽,烧结收缩率可控。介电常数在3~7(1MHz)之间可调,介电损耗在0.002以下。机械强度高,热性能良好。
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公开(公告)号:CN118630171A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410700178.0
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供一种壳浓度梯度的高性能锂离子电池正极材料及制备方法,涉及电池材料技术领域,包括核体、壳体,壳体中由内向外镍的浓度逐渐降低,钴和锰的浓度逐渐增加。还公开一种制备方法,包括以下步骤;将高镍溶液A、沉淀剂水溶液和络合剂水溶液泵入反应釜;当泵入溶液A总体积的78%‑91%时,开始将溶液B泵入溶液A混合后继续泵入反应釜;将溶液B余液泵入反应釜;将沉淀产物烘干后得到前驱体;与锂源混合后分阶焙烧,得到壳浓度梯度的高性能锂离子电池正极材料。正极材料内部的元素的浓度基本不发生变化,元素含量的变化主要集中在表层,降低正极固有结构的优化带来的能量密度的损失问题,正极材料电化性性能好,能量密度高。
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公开(公告)号:CN118256720A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410337455.6
申请日:2024-03-20
Applicant: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 北京科技大学 , 中国科学院过程工程研究所 , 安徽惠宏科技有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B1/02 , C22B26/12 , C30B1/10 , C30B29/22 , H01M10/54 , H01M4/04 , H01M4/525 , H01M4/505 , C22B23/00 , C22B47/00
Abstract: 本发明提供一种从废镍钴锰酸锂优先提锂及直接再生单晶正极的方法,属于资源回收和循环再利用技术领域,包括以下步骤:将废镍钴锰酸锂与焙烧剂混合后进行初步焙烧;水浸后得到含有Li2SO4的混合液和含有Ni‑Co‑Mn‑O的水浸渣;向含有Li2SO4的混合液中加入Na2CO3溶液或碱液,结晶后得到锂源;将含有Ni‑Co‑Mn‑O的水浸渣预焙烧,得到NCM的氧化物前驱体;将NCM的氧化物前驱体与锂源混合后进行分段焙烧,得到单晶NCM正极。本发明的方法在制备的过程制得的锂盐纯度高,且最终制备的NCM正极材料电循环性能稳定性,速率性能好。本发明为回收废旧锂离子电池和再生单晶正极提供了一种简单高效的闭环方法。
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公开(公告)号:CN118240096A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410273858.9
申请日:2024-03-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学
IPC: C08B11/12
Abstract: 本发明提供一种从羧甲基纤维素钠制备羧甲基纤维素锂的方法,属于天然高分子离子交换改性领域。所述方法包括以下步骤:向羧甲基纤维素钠粉料中加入硫酸溶液,混合后进行造粒;将羧甲基纤维素钠粒状固体填入反应器中,加入硫酸溶液淋洗,在淋洗液出口端安装电导率仪进行在线检测,当电导率出现拐点终止硫酸洗液进料,得到羧甲基纤维素酸(CMC‑H);向同一反应器中加入去离子水淋洗,当电导率再次出现拐点,停止淋洗,取出洗涤后的羧甲基纤维素酸(CMC‑H);取电池级氢氧化锂固体,与洗涤后的羧甲基纤维素酸反应,洗涤后得到产物。采用本方法制备获得的羧甲基纤维素锂成本低,转化效率高,容易实现工业化生产。
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