序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种二次电池正极材料离子化组合物 CN202311768477.X 2023-12-21 CN117945853A 2024-04-30 曹余良; 张世豪; 请求不公布姓名
发明公开了一种二次电池正极材料离子化组合物,该组合物由金属环状化合物和碱金属链状化合物混合反应制得,所述碱金属环状化合物为M2CxOx,所述碱金属链状化合物为M2CyOy+2,其中6≥x≥3,6≥y≥2,碱金属M为Li、Na和/或K。本发明的二次电池正极材料预离子化组合物具有分解电压低、比容量高、循环性能优异和倍率性能好的特点。
2 用于烯聚合的催化剂载体及其制备方法与应用和催化剂及其应用 CN202010924611.0 2020-09-05 CN114149524B 2023-07-21 凌永泰; 夏先知; 周俊领; 刘月祥; 李威莅; 刘涛; 任春红; 赵瑾; 高富堂; 陈龙; 谭扬; 段瑞林
发明涉及烯聚合催化剂领域,公开了用于烯烃聚合的催化剂载体及其制备方法与应用和催化剂及其应用,该载体具有式(1)所示的结构,本发明的催化剂载体的颗粒形态良好、表面光滑、基本不存在异形粒子;采用本发明的催化剂载体制备的催化剂用于烯烃聚合时,催化剂的活性和氢调敏感性较好,催化制备得到的聚合物具有较高的等规度且聚合物细粉含量低。
3 一种全氟烷基金属盐及其制备方法和应用 CN202111666067.5 2021-12-31 CN114478189A 2022-05-13 马辉; 吕剑; 涂东怀; 谷玉杰; 田松; 肖啸; 石坚; 白彦波; 贾兆华; 赵锋伟
发明公开了一种全氟烷基金属盐及其制备方法和应用,所述的全氟烷氧基金属盐结构式如式(Ⅰ)所示。所公开的制备包括在无无氧条件下,以二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚、四乙二醇二甲醚中的一种或几种作为反应溶剂,全氟烷基二酰氟与金属氟化盐在20℃~80℃的温度下反应制备全氟烷氧基金属盐;所述的金属氟化物选自氟化铯、氟化铷或氟化。本发明方法制备出的全氟烷氧基金属盐催化活性高、性能稳定,可用于全氟环氧化物阴离子聚合物制备全氟聚醚酰氟反应,产物聚合物度高、分子量分布窄,且结构均为双端全氟聚醚酰氟。
4 用于烯聚合的催化剂载体及其制备方法与应用和催化剂及其应用 CN202010924611.0 2020-09-05 CN114149524A 2022-03-08 凌永泰; 夏先知; 周俊领; 刘月祥; 李威莅; 刘涛; 任春红; 赵瑾; 高富堂; 陈龙; 谭扬; 段瑞林
发明涉及烯聚合催化剂领域,公开了用于烯烃聚合的催化剂载体及其制备方法与应用和催化剂及其应用,该载体具有式(1)所示的结构,本发明的催化剂载体的颗粒形态良好、表面光滑、基本不存在异形粒子;采用本发明的催化剂载体制备的催化剂用于烯烃聚合时,催化剂的活性和氢调敏感性较好,催化制备得到的聚合物具有较高的等规度且聚合物细粉含量低。
5 一种全氟烷基化试剂及其制备方法和应用 CN201810491113.4 2018-05-21 CN108516935B 2021-04-20 胡金波; 周敏; 倪传法
发明提供了一种全氟烷基化试剂及其制备方法和应用,具体地,本发明提供了一种如式A所示的全氟烷氧基化试剂,其可以用于本领域中常见的全氟烷氧基化反应,特别是三氟甲氧基化反应。本发明所涉及的全氟烷氧基化试剂原料廉价易得,反应条件温和,操作简单,成本低,容易推广,适合大批量生产。
6 一种改性异丙醇的制备方法 CN201710999837.5 2017-10-24 CN107793443B 2020-05-26 孙云辉; 张爱生; 王作芬; 王兴隆
发明涉及一种改性异丙醇的制备方法,其特征在于采用含烷基的直链一元醇来取代异丙醇铝的异丙醇氧基,在异丙醇铝中加入所述含烷氧基的直链一元醇和矿物油,加热至100℃‑110℃蒸馏出异丙醇,然后抽真空直至无异丙醇,最后加入矿物油得到液体的改性异丙醇铝。本发明采用含烷氧基的直链一元醇来取代异丙醇铝的部分异丙醇氧基,其醚键能与铝原子形成氢键,铝原子就不会与其他分子通过氢键形成多聚体,从而使其单体形成稳定的结构,大大地延长了异丙醇铝作为液态形式的保质时间。
7 基化合物、干燥剂、干燥剂层、密封结构体及有机EL元件 CN201811105349.6 2018-09-21 CN109748779A 2019-05-14 白神崇生
发明提供一种烷基化合物及包含该烷氧基化合物的干燥剂。本发明的烷氧基化合物具有:选自原子原子、原子及原子的中心原子;与所述中心原子键合的醇类化合物的残基。所述醇类化合物的残基具有由下式(1)表示的碳双键基团,
8 2-甲基-1-苯基-1-丙醇的制备方法 CN201810880656.5 2018-08-04 CN109020784A 2018-12-18 陈新志; 徐泽; 钱超
发明公开了一种2‑甲基‑1‑苯基‑1‑丙醇的制备方法,依次包括以下步骤:于惰性气体的保护下,向有机溶剂中加入镁屑及添加剂,升温至回流后再滴加氯苯于回流条件下反应,再滴加异丁继续于回流条件下反应;将所得的反应液过滤,从而实现回收镁屑,向滤液滴加酸溶液或弱酸盐溶液进行水解,将所得的反应液静置分液,收集有机相,有机相回收有机溶剂,减压精馏得到2‑甲基‑1‑苯基‑1‑丙醇。采用本发明的方法制备2‑甲基‑1‑苯基‑1‑丙醇,原料利用率高,避免了高昂催化剂的使用,不但减少了三废排放,降低了生产成本,同时产品纯度高,收率高,具有很好的工业应用价值。
9 2-甲基-1-苯基-1-丙醇的合成方法 CN201810826278.2 2018-07-25 CN108929194A 2018-12-04 陈新志; 毛崇智; 钱超
发明公开了一种2-甲基-1-苯基-1-丙醇的合成方法,依次包括以下步骤:于惰性气体的保护下,在有机溶剂中加入高级脂肪酸或高级脂肪酸盐、以及加入钠或者颗粒状钠;再加入卤代苯与有机溶剂的混合溶液于20~40℃进行反应;反应所得液中滴加异丁和有机溶剂的混合溶液于-20~10℃进行反应;反应所得液中加入酸溶液或弱酸盐溶液进行水解;所得的反应液经后处理,得到2-甲基-1-苯基-1-丙醇。采用本发明的方法合成2-甲基-1-苯基-1-丙醇,原料利用率高,避免了高昂催化剂的使用,不但减少了三废排放,降低了生产成本,同时产品纯度高,收率高,具有很好的工业应用价值。
10 第5族金属代-烷氧代络合物、其制造方法以及第5族金属氧化物膜的制作方法 CN201380068922.X 2013-12-27 CN104884417A 2015-09-02 浅野祥生; 木下智之; 原靖; 原大治; 田中陵二; 多田贤一
提供对于制作第5族金属化物膜而言为有用的化合物。其为下述通式(A)所示的第5族金属氧代-烷氧代络合物,制备含有该化合物和有机溶剂的制膜用材料溶液,使用该制膜用材料溶液,可以制作第5族金属氧化物膜。Mα(μ4-O)β(μ3-O)γ(μ-O)δ(μ-ORA)ε(ORA)ζ(RAOH)ηXθYι (A)(式中,M表示铌原子等、RA表示烷基、X表示亚烷基二氧基、Y表示羧基等、α表示3~10、β表示0~1、γ表示0~8、δ表示2~9、ε表示0~6、ζ表示6~16、η表示0~4、θ表示0~2、ι表示0~6的整数)。
11 使用连续搅拌釜浆态反应器的用于生产和过滤基醇的方法和装置 CN201280031102.9 2012-06-08 CN103747861A 2014-04-23 M·E·梅杰; J·D·格默里
发明公开了一种方法和装置,其用于产生反应产物并且使反应产物从高压运行的反应器除去,同时在所述装置内保持该气体压并且保留该催化剂。
12 高纯度异丙醇镁的制备方法 CN201310144471.5 2013-04-24 CN103232323A 2013-08-07 廖劲松
高纯度异丙醇镁的制备方法,其制备工艺步骤为: A.合成甲醇镁:将甲醇和镁放入反应釜内,经加热回流至无气泡,生成甲醇镁,在再蒸干甲醇,得固体甲醇镁;B.酯解法制备异丙醇镁:将固体甲醇镁和乙酸异丙酯置于反应釜蒸馏釜中,上塔分馏并在双锥中蒸干,得到固体异丙醇镁。本发明的优点是:本制备方法设计科学合理,酯解法不仅能制备出高纯度的异丙醇镁,而且制备成本较低。
13 四乙基铪的合成方法 CN201010598892.1 2010-12-22 CN102040478A 2011-05-04 韩建林; 潘毅; 虞磊; 孔令宇; 曹季
一种四乙基铪的合成方法,合成步骤为:(1)在氮气氛下,500mL三颈瓶内加入5.8g切成小的钠和100mL乙醇,机械搅拌,直到钠完全反应完,然后冷却至室温;将16克四氯化铪分批加入到上述反应体系中,保持反应体系的温度不高于60℃。在加完四氯化铪后,让反应体系的温度保持在40-65℃之间,机械搅拌条件下反应2-8小时,然后蒸出剩余的乙醇至干;然后向此固体中加入150mL甲苯,搅拌后过滤,滤液浓缩,析出白色固体,真空干燥,得白色晶体,产率80-85%。
14 脂肪酸异丙醇及其制备方法与在制备呋喃酚中的应用 CN201010188916.6 2010-06-02 CN101844975A 2010-09-29 胡艾希; 罗先福; 王宇; 张建宇
发明公开了二脂肪酸异丙醇(RCO2)2AlOPr-i及其在催化2-(2-甲基烯丙基)苯酚制备呋喃酚中的应用。二脂肪酸异丙醇铝(RCO2)2AlOPr-i的制备方法:1.0mol异丙醇铝和2.0mol脂肪酸在有机溶剂中反应制得。二脂肪酸异丙醇铝在催化2-(2-甲基烯丙氧基)苯酚制备呋喃酚中的应用:原料2-(2-甲基烯丙氧基)苯酚、有机溶剂及催化剂二脂肪酸异丙醇铝,加热至150℃~200℃,反应1h~8h,呋喃酚的收率≥81.0%。
15 高纯度甲醇制备工艺 CN200710112917.0 2007-09-04 CN101381278A 2009-03-11 申明亮
一种高纯度甲醇制备工艺,属于化学技术领域。它是通过减压和加入白油保护等办法控制反应进程,解决易燃易爆问题;该工艺是以金属钾和甲醇为主要原料,在减压的条件下反应制取甲醇钾,其原料配方质量比为为金属钾0.7-1.2、甲醇3.6-4.7、白油2.3-3.2,其制备工艺为:(1)准备工作、(2)投料、(3)反应、(4)提取成品、(5)液体转固体、(6)提取固体甲醇钾。本发明一定程度上克服甲醇和金属钾剧烈反应难以控制的缺点,使反应在平稳安全的条件下进行,反应过程和成品均在密闭中形成,从而制做出纯度较高和游离低的甲醇钾。该制备工艺具有工艺流程简单,操作方便、生产成本较低、无废渣排放、游离碱低、纯度高等优点。
16 制备高纯度锆、铪、钽和铌醇盐的方法 CN200610121643.7 2006-08-25 CN1919813A 2007-02-28 K·罗伊特; F·策尔; M·埃布纳
发明提供了制备高纯度锆、铪、钽和铌的醇盐(醇化物)的新颖方法、新颖的钽和铌化合物以及它们的制备方法。该方法包括以下步骤:将卤素杂质含量至少为0.05wt.%的粗金属醇盐M(OR)x与醇ROH混合,其中R为C1-C12-烷基,并且随后或者同时计量加入以单核或者多核含卤素的金属醇盐为基础的过量的气。
17 金属醇盐的醇溶液的制备 CN01120852.X 2001-06-08 CN1202053C 2005-05-18 U·尼克尔; L·安弗多本; J·威伯; E·迪茨; J·帕茨拉夫
在微反应器中使金属与醇反应。
18 固体醇的生产工艺及装置 CN00110958.8 2000-03-24 CN1315313A 2001-10-03 曹衍军
固体醇的生产工艺,其主要技术特点是以液体醇钾为原料,液体醇钾蒸发浓缩、干燥一步完成,然后放料包装,得到固体醇钾,其间控制真空度为0.08~0.1MPa,温度为75~170℃。实现该生产工艺的装置,为耙式真空干燥机,进料口位于干燥室的一端。本发明工艺可靠,完全工业化生产,得到的固体醇钾含量高,可达95%以上,游离含量低。
19 由液体醇钠生产固体醇钠的工艺 CN98110297.2 1998-06-19 CN1071297C 2001-09-19 曹衍军; 宋作良
由液体醇钠生产固体醇钠的工艺,其主要技术特点是在密闭干燥设备中,液体醇钠的蒸发、浓缩、干燥一步完成,其间控制真空度为0.09~0.1MPa,然后对得到的固体醇钠放料,包装。固体醇钠放料前降温,充入氮气保护。所用设备为不锈耙式真空干燥机。该工艺适合甲醇钠或乙醇钠的生产,得到的固体甲醇钠为白色粉末,甲醇钠含量达到90~95%,游离含量在1.5%以下。固体乙醇钠为白色或淡黄色粉末,乙醇钠含量达到85~90%,游离碱含量在2.0%以下。
20 由液体醇钠生产固体醇钠的工艺 CN98110297.2 1998-06-19 CN1239714A 1999-12-29 曹衍军; 宋作良
由液体醇钠生产固体醇钠的工艺,其主要技术特点是在密闭干燥设备中,液体醇钠的蒸发、浓缩、干燥一步完成,其间控制真空度为0.09~0.1MPa,然后对得到的固体醇钠放料,包装。固体醇钠放料前降温,充入氮气保护。所用设备为不锈耙式真空干燥机,该工艺适合甲醇钠或乙醇钠的生产,得到的固体甲醇钠为白色粉末,甲醇钠含量达到90~95%,游离含量在1.5%以下。固体乙醇钠为白色或淡黄色粉末,乙醇钠含量达到85~90%,游离碱含量在2.0%以下。
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