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公开(公告)号:CN104891508B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510261031.7
申请日:2015-05-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B33/154
Abstract: 本发明涉及多晶硅的制造技术,具体而言,涉及通过化学气相沉积反应炉制造多晶硅硅棒的生产装置。所述装置包括封头、冷却夹套、硅芯、布气夹套、电极座和电极夹套。所述冷却夹套为列管式结构,所述列管之间通流冷却介质。所述装置便于实现不同生长阶段的温度调节,为沉积反应过程控制提供新的技术途径,其相对于传统的冷却套筒方式结构简单,操作简便。
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公开(公告)号:CN106365169A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610715415.6
申请日:2016-08-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B33/027 , C30B28/06 , C30B29/06
CPC classification number: C01B33/027 , C30B28/06 , C30B29/06
Abstract: 本发明涉及一种由硅烷直接铸造多晶硅锭的设备及方法,包括多晶硅铸锭炉(100),和连接在其顶部的硅烷分解反应器(200)以及换热器(21)和所述空管反应器(21)外壁的加热组件(22)。所述多晶硅铸锭炉(100)包括炉体(1)、真空与保护气系统(2)、保温组件(3)、加热组件(4)、热交换台(5)、坩埚(6)、升温管(7)、水冷却系统(8);硅烷原料通过换热器(9)送入空管反应器(21)热解生成固体硅粉,经升温管(7)进入坩埚(6)形成液体硅,所述液体硅以定向凝固方式、自下而上长晶,形成的铸块经过退火、冷却后得到高质量的多晶硅锭;反应生成的氢气经换热器(9)预热硅烷原料后送出装置。与现有技术相比,本发明具有生产率高、产品质量好、综合能耗和成本低等优点。(9)。所述硅烷分解反应器(200)包括空管反应器
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公开(公告)号:CN104891508A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510261031.7
申请日:2015-05-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B33/154
Abstract: 本发明涉及多晶硅的制造技术,具体而言,涉及通过化学气相沉积反应炉制造多晶硅硅棒的生产装置。所述装置包括封头、冷却夹套、硅芯、布气夹套、电极座和电极夹套。所述冷却夹套为列管式结构,所述列管之间通流冷却介质。所述装置便于实现不同生长阶段的温度调节,为沉积反应过程控制提供新的技术途径,其相对于传统的冷却套筒方式结构简单,操作简便。
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公开(公告)号:CN116217538B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202211567536.2
申请日:2022-12-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D317/40
Abstract: 本发明涉及一种低温氧化合成碳酸亚乙烯酯的方法,其特征在于,以碳酸乙烯酯为原料,以臭氧为氧化剂,采用管式反应器为反应装置进行反应,反应后的物料进入产品分离单元,获得高纯的碳酸亚乙烯酯。本发明采用一步氧化法,可得高选择性的碳酸亚乙烯酯,避免了现有氯化‑脱氯两步工艺污染严重、安全性差、收率低、成本高等问题。本发明低温氧化合成碳酸亚乙烯酯的方法的反应温度为40‑80℃,VC收率为42.3‑83.2%,当温度在50‑60℃时,VC收率在70%以上。
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公开(公告)号:CN112574760B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202011610924.5
申请日:2020-12-30
Abstract: 本发明提供一种低氮氧化物排放的焦炉燃烧室,属于焦化设备领域。由一对炭化室隔墙、一对燃烧室隔墙、一个立火道隔墙、炉顶和炉底构成长方体,炉底设有关于立火道隔墙对称布置的燃烧器和烟气出口各两组,所述燃烧器包含燃气进口和空气进口,所述燃气进口和所述空气进口呈同轴中心对称,且燃气进口位于内侧。本发明的焦炉燃烧室便于调节火焰高度,从而使燃烧室温度分布更加均匀,且能减少氮氧化物生成,进而提高焦炉运行的可靠性和环保性。
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公开(公告)号:CN114751887B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210425738.7
申请日:2022-04-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D317/38 , C07C29/128 , C07C29/80 , C07C31/04
Abstract: 本发明涉及一种环乙烷碳酸酯的合成方法,以反应精馏塔作为反应场所,二甲基碳酸酯和乙二醇在催化剂的作用下,在反应精馏塔中连续进行酯交换,在塔顶得到甲醇,塔底采出乙二醇、环乙烷碳酸酯和催化剂的混合物。再进行催化剂回收循环、环乙烷碳酸酯分离与精制以及乙二醇的循环使用。与现有技术相比,本发明方法催化剂与产物分离工艺流程简单,生产连续化程度高,适合大规模生产,节约设备成本。
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公开(公告)号:CN115072701B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210816867.9
申请日:2022-07-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/583 , C01B32/05 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种硬碳负极材料及其制备方法与应用。本发明以热塑性酚醛树脂为碳源前体,采用强碱溶液作为模板剂,将酚醛树脂溶于碱溶液中,待全部溶解后形成酚醛树脂盐溶液,除去溶剂即可得到酚醛树脂盐。将该酚醛树脂盐直接高温裂解碳化处理,即可得到均匀负载大量储能位点的硬碳材料。其中,所述强碱溶液中碱含量可根据酚醛树脂中酚羟基的含量精确调配。因此本发明可精确调控硬碳产品中碱的负载位点和负载量,同时工艺简单可控、成本低廉,适于工业化生产应用。
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公开(公告)号:CN116425140A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310256136.8
申请日:2023-03-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B32/05 , H01M10/054 , H01M4/583
Abstract: 本发明涉及氮参杂硬碳材料及其制备方法与钠离子电池负极中的应用。将酚醛树脂与密胺树脂混合后,在固化剂或固化剂助剂的作用下,完成碳源前体的制备;将制备的碳源前体以5~10℃/min升温至600~800℃,再以0.5~5℃/min升温至1200~1400℃,完成碳化,得到氮参杂硬碳材料。与现有技术相比,本发明以热塑/固性酚醛树脂为碳源前体,热固性密胺树脂为造孔剂和氮源,将两种树脂按一定比例加热共混,得到碳源前体。将该混合物直接高温碳化处理,即可得到高性能硬碳材料。由于本发明所用原料来源稳定、价格低廉,其作为储钠材料时,可以提高材料的批次稳定性,降低负极材料成本。
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公开(公告)号:CN115073992A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210692552.8
申请日:2022-06-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: C09D133/24 , C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及一种超薄型水性汽车底盘防石击涂料,其重量百分比组成为:磷酸改性环氧树脂15.0‑20.0wt%,甲醇异丙醇混醚化N‑羟甲基丙烯酰胺树脂17.0‑23.0wt%,膨润土0.5‑1.0wt%,炭黑3.0‑5.0wt%,二丙二醇丁醚2.0‑5.0wt%,水性基材润湿剂0.5‑1.0wt%,水性聚硅二氧烷消泡剂0.5‑1.0wt%,碳酸钙30.0‑40.0wt%,去离子水4.0‑31.5wt%。本发明还公开超薄型水性汽车底盘防石击涂料的制备方法及其应用。将本发明制备的超薄型水性汽车底盘防石击涂料喷涂在汽车地盘和挡泥板上,经过140‑150℃烘烤30‑45分钟后,在达到膜厚30‑50μm时,在相同烘烤条件下,就具有优于现有防石击涂料的3‑5mm膜厚的防石击性能、防腐蚀性能等综合性能。
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公开(公告)号:CN115072701A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210816867.9
申请日:2022-07-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种硬碳负极材料及其制备方法与应用。本发明以热塑性酚醛树脂为碳源前体,采用强碱溶液作为模板剂,将酚醛树脂溶于碱溶液中,待全部溶解后形成酚醛树脂盐溶液,除去溶剂即可得到酚醛树脂盐。将该酚醛树脂盐直接高温裂解碳化处理,即可得到均匀负载大量储能位点的硬碳材料。其中,所述强碱溶液中碱含量可根据酚醛树脂中酚羟基的含量精确调配。因此本发明可精确调控硬碳产品中碱的负载位点和负载量,同时工艺简单可控、成本低廉,适于工业化生产应用。
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