GBL并流多效精馏装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111617508A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010507767.9

    申请日:2020-06-05

    摘要: GBL并流多效精馏装置,属于化学工艺技术领域,包括负压脱水塔和两个精馏塔,两个精馏塔分别为精馏高压塔和精馏低压塔,精馏高压塔和精馏低压塔并联连接,精馏高压塔的塔顶冷凝器和精馏低压塔的塔底再沸器共用一台换热器,其中精馏高压塔的塔顶采出蒸汽进入换热器的管程,精馏低压塔的塔底采出液体经泵打入换热器的壳程,换热器既作为精馏高压塔的冷凝器,又作为精馏低压塔的再沸器,实现了热量耦合。本发明还公开了相应的GBL并流多效精馏工艺,本发明节能效果好,设备建造成本低,建造难度低,对人力物力消耗低,效果显著。

    一种Cs2TiBr6粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN114751447B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210382837.1

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 一种Cs2TiBr6粉末的制备方法,是在溴化钛(TiBr4)粉末中加入去离子水,混合均匀后加入溴化铯(CsBr)粉末,反应生成湿润的Cs2TiBr6,干燥后进行加热后处理。本发明不使用具有腐蚀性和毒性的HBr水溶液作为溶剂,而是以水作为催化剂通过一步法制备出高结晶性的Cs2TiBr6粉末,与传统HBr水溶液参与制备的方法相比,加热环境温和、节能,最终制备的产品结晶性更优异,吸光范围广,且制备过程环保无毒,有利于商业生产,此法制备的Cs2TiBr6为太阳能电池、电致发光、光电传感等领域的应用提供了更多可能。

    一种用于预测盐溶剂体系热力学性质的热力学模型

    公开(公告)号:CN116092588A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211547622.7

    申请日:2022-12-05

    摘要: 本发明属于化工热力学领域,具体涉及一种用于预测盐溶剂体系热力学性质的热力学模型。该模型先分子动力学模拟得到盐溶剂体系中阴阳离子的配位数n,再通过构型优化得到阳离子‑n溶剂分子‑阴离子的初始构型,并用量子化学计算程序优化获得最稳定的结构,最后基于COSMO‑RS理论得到盐溶剂体系的VLE(气液相平衡)数据预测值。该模型无需实验就能得出准确性较高的预测值的,节省了大量的人力、物力、财力。同时,本发明还揭示了盐溶剂体系中盐是可挥发的这一现象。

    一种利用塔膜耦合精制1,4-丁二醇脱氢副产物四氢呋喃的方法及装置

    公开(公告)号:CN115738330A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211034427.4

    申请日:2022-08-26

    IPC分类号: B01D3/14 B01D3/32 C07D307/08

    摘要: 本发明公开了一种利用塔膜耦合精制1,4‑丁二醇脱氢副产物四氢呋喃的装置,包括依次连接的膜耦合塔、膜组件、膜后塔和四氢呋喃塔,来自四氢呋喃原料储罐的物料经预热器预热后进入膜耦合塔中部,膜耦合塔塔顶分成两路管道,一路管道连接膜组件,一路管道连接至第二再沸器的壳程,第二再沸器的壳程出口连接至膜耦合塔上部;膜组件的膜上游侧连接至膜后塔中部,膜后塔塔顶轻组分进入下一级甲醇精馏塔精馏,侧线连接至四氢呋喃回膜耦合塔回流,塔釜连接至四氢呋喃塔中部,膜后塔塔釜还与第二再沸器的管程连接;四氢呋喃塔塔顶获得含水量≤0.02%,四氢呋喃≥99.9%的目标产品。本发明还公开了塔膜耦合精制1,4‑丁二醇脱氢副产物四氢呋喃的方法。

    一种含铁氧化物包覆硫掺杂膨胀石墨/硅电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114725361A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210507945.7

    申请日:2022-05-11

    摘要: 本发明属于锂离子电池复合电极材料技术领域,公开了一种含铁氧化物包覆硫掺杂膨胀石墨/硅电极材料,其制备方法包括以下步骤:将含铁氧化物前驱体和可膨胀石墨混合均匀后进行膨化处理,然后与含硫化合物进行热处理,得到含铁氧化物包覆的硫掺杂膨胀石墨;将含铁氧化物包覆的硫掺杂膨胀石墨、纳米硅和粘结剂加入分散剂中均匀分散,得到分散浆料;将分散浆料干燥得到含铁氧化物包覆硫掺杂膨胀石墨/硅电极材料。本发明制备的复合电极材料具有高导电性、高容量、高稳定特性,适合作为电池的电极材料。

    一种用溶剂辅助制备垂直相分离活性层及光伏器件的方法

    公开(公告)号:CN111048666A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911139596.2

    申请日:2019-11-20

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48 H01L51/44

    摘要: 一种溶剂辅助制备垂直相分离的活性层及光伏器件的方法,包括依次进行衬底预处理、阴极缓冲层制备、活性层制备、阳极缓冲层制备和金属电极制备,所述活性层制备是采用2次喷涂沉积,具体是用有机给体材料和有机受体材料成喷涂液A、喷涂液B,采用喷涂液A在制得的阴极缓冲层上喷涂沉积一层下活性层薄膜,再用喷涂液B在所述下活性层薄膜表面继续第2次喷涂沉积一层上活性层薄膜。本发明方法实现了有机给体材料在复合活性层的阳极富集,有机受体材料在复合活性层的阴极富集,复合活性层薄膜达到了显著的垂直相分离,界面结构连续,降低了电荷双分子复合,提高了正负电荷向两端的传输效率,进而提升了有机薄膜太阳能电池的转换效率。

    一种膨胀石墨/硅/碳复合电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114744173B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210363439.5

    申请日:2022-04-08

    摘要: 本发明属于锂离子电池复合电极材料技术领域,公开了一种膨胀石墨/硅/碳复合电极材料及其制备方法,包括以下步骤:将硅纳米颗粒进行表面羟基化处理后清洗、干燥,得到羟基化硅纳米颗粒;将膨胀石墨、羟基化硅纳米颗粒加入分散剂中均匀分散,得到分散液;将碳源加入分散液中搅拌均匀,浓缩,得到分散浆料;将分散浆料干燥得到复合材料前驱体,对复合材料前驱体进行热处理,得到膨胀石墨/硅/碳复合电极材料。制得的膨胀石墨/硅/碳复合电极材料中,由于膨胀石墨的高导电性能够很好的将电子传导到单质硅上,提高其导电性,又能有效抑制硅的体积膨胀并将硅与电解质隔离,充分发挥硅的高容量特性,提高其稳定性,适合作为电池的电极材料。

    一种Cs2TiBr6无铅双钙钛矿薄膜及太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN114772943A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210383157.1

    申请日:2022-04-13

    摘要: 一种Cs2TiBr6无铅双钙钛矿薄膜的制备方法,是采用热蒸发法在基底上沉积一层厚度为200nm的CsBr层,然后将CsBr薄膜面朝下,底部放置TiBr4粉末和去离子水,进行加热处理。本发明采用水做催化剂,在较短时间就能制备出致密、结晶性优异的Cs2TiBr6无铅双钙钛矿薄膜,在空气中放置70分钟以上依然保持良好的稳定性,薄膜的直接带隙为∼1.92eV,间接带隙为∼1.72 eV,应用于太阳能电池具有优势,本发明制备的Cs2TiBr6薄膜应用于太阳能电池中较无水环境下制备的Cs2TiBr6薄膜具有更优异的性能。