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公开(公告)号:CN113444284A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110017561.2
申请日:2021-01-07
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 南京中科格特康科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种酸催化水解废弃PET塑料的方法,属于废弃物处理的技术领域。包括以下步骤:步骤一、将废弃PET塑料、对苯二甲酸和水加入到高温高压反应釜中,在加热搅拌的条件下进行酸催化水解,待反应结束后,冷却至室温,得到混合液;步骤二、将所述混合液过滤,得到滤液;将沉淀物洗涤数次、抽干、干燥,回收对苯二甲酸;步骤三、将步骤二获得的滤液通过精馏分离得到乙二醇和去离子水;步骤四、将回收的对苯二甲酸再次作为酸催化剂、步骤三得到的去离子水重复步骤一至步骤三,催化水解废弃PET塑料,直至达到预定循环使用次数。本发明以构建PET塑料的基本单元(对苯二甲酸)为催化剂,催化废弃PET塑料的水解,实现了废弃塑料的有效降解。
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公开(公告)号:CN113061354A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110214439.4
申请日:2021-02-25
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所 , 南京京墨化学有限公司
Abstract: 本发明公开了改性磷铁粉及其制备方法与应用,属于化工合成技术领域。包括以下步骤:将磷铁矿原粉与酸液混合,搅拌浸渍得到悬浊液A;调节悬浊液A的pH值为7‑9,滴加四丙基溴化铵、硅源及扩孔剂的混合溶液,进行水热反应,制备得到悬浊液B;调节悬浊液B的pH值为中性,加入分散剂,进行湿法球磨制备得到液浆;将液浆经过喷雾干燥得到固态改性磷铁粉。本发明制备出来的磷铁粉比表面积和孔体积增加,极大降低了磷铁粉真密度,使得磷铁粉作为颜料在涂料中更易悬浮,从而不会影响涂料的自身性能。
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公开(公告)号:CN112802558A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110130020.0
申请日:2021-01-29
Applicant: 南京中科格特康科技有限公司 , 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院
IPC: G16C10/00 , G16C20/50 , G16C60/00 , G06F30/25 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于分子模拟预测用于盐湖提锂的共价有机框架性能的方法,所述的方法包括:(Ⅰ)设定包含水分子、镁离子和锂离子的水盒子,将水盒子与COF分离膜组合并构建COF盐水模型盒子,对COF盐水模型盒子的结构进行优化后,按照实际的盐水密度设定COF盐水模型盒子的密度;(Ⅱ)对设定好的COF盐水模型盒子进行分子动力学模拟,模拟结束后统计镁离子和锂离子在COF分离膜的孔道内的传递速度,根据镁离子和锂离子的传递速度计算分离因子。通过本发明提出的利用分子模拟的方法预测镁锂分离性能的方法,可以在有限的时间内快速的判断出一种COF镁锂分离的效果。
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公开(公告)号:CN112724018A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110064211.1
申请日:2021-01-18
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C68/065 , C07C69/96 , B01J31/02
Abstract: 本发明涉及一种二烷基碳酸酯的制备方法,所述制备方法包括:以环状碳酸酯和一元醇为原料,在三唑鎓类离子液体的催化下,进行酯交换反应,得到二烷基碳酸酯。本发明创造了一种全新的制备二烷基碳酸酯的方法,利用三唑鎓类离子液体催化环状碳酸酯与一元醇发生酯交换反应,得到二烷基碳酸酯,使用上述方法制备二烷基碳酸酯具有较高的选择性和转化率,得到的二烷基碳酸酯的选择性可达99.5%。相较于现有技术中制备二烷基碳酸酯的方法,本发明中使用的三唑鎓类离子液体催化剂具有催化效率高、稳定性好、无需其它溶剂或助催化剂、反应条件温和等诸多优点,具有较高的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN112587439A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011486675.3
申请日:2020-12-16
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种抗氧化肽组合物及其制备方法和应用。所述抗氧化肽组合物中包括:抗氧化肽、可溶性胶原蛋白、神经酰胺和分散剂;所述抗氧化肽的序列结构中包括组氨酸和/或半胱氨酸。本发明中将抗氧化肽、可溶性胶原蛋白和神经酰胺进行三元组合,三者之间协同增效,互相促进,得到的抗氧化肽组合物具有高抗氧化性和皮肤渗透性;同时,所述抗氧化肽组合物生物相容性好,对皮肤刺激小,安全度高。
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公开(公告)号:CN112551925A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011182945.1
申请日:2020-10-29
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B11/032 , C04B11/036 , C04B11/024 , C04B11/00
Abstract: 本发明提供一种石膏原料综合利用的装置和方法,所述装置包括依次连接的预处理单元、流态化焙烧单元和成品单元,以及与流态化焙烧单元相连的除尘单元。所述方法利用流态化焙烧的方法对物料进行连续式的焙烧,能够维持均匀的温度场,且能够实现余热的回收利用。有利于连续的,较大的处理量情况下处理石膏原料,系统热效率高,产品质量稳定,焙烧过程调节灵活;应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112403492A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011386005.4
申请日:2020-12-01
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/89 , C01B3/40 , H01M8/0612
Abstract: 本发明公开了一种具有良好低温活性和高效稳定的催化剂、其制备方法和应用,属于催化剂技术及能源化工领域。包括:双活性组分、助剂和载体三部分;其中,所述双活性组分为金属钌和金属铜,助剂和载体分别为ZnO和Al2O3。采用先共沉淀然后浸渍的方法制备Ru‑Cu/ZnO/Al2O3催化剂。得到了活性组分分散均匀,良好低温活性,低CO选择性,高稳定性的甲醇重整制氢催化剂。本发中的催化剂制备方法工艺简单,使用该催化剂进行甲醇制氢气,在低反应温度下可达到100%转化率,重整气中氢气含量高,CO选择性低,适于工业化生产要求,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN112271278A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011056761.0
申请日:2020-09-30
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 安徽师范大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种自愈合支化聚乙烯二胺水凝胶微胶囊复合材料、其制备方法和应用,属于新能源材料技术领域。自愈合水凝胶微胶囊是由三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯外壳包裹碳质微米球和支化聚乙烯二胺水凝胶形成,再将由纳米五氧化二钒与自愈合水凝胶微胶囊混合得到镁离子电池正极的活性复合材料。本发明通过具有自愈合功能的水凝胶被释放后可对镁离子电池的正极片的裂痕进行精准愈合,导电碳质球则在电极裂痕中发挥桥梁作用,有效的增强电子运输通道和电极稳定性。从而导电碳质球与支化聚乙烯二胺水凝胶产生协同效应,既可实现电子传导愈合,又保证了自愈合之后良好的稳定性,从而实现了电池在快速充放电循环条件下的超长寿命。
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公开(公告)号:CN112174196A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011045490.9
申请日:2020-09-28
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G23/00 , C01B32/05 , C01B21/076 , G21B1/11
Abstract: 本发明提供一种TiN/C包覆Li2TiO3氚增殖剂及其制备方法与制备装置系统,所述制备方法包括以下步骤:(1)使Li2TiO3颗粒在保护气氛中处于流化状态;(2)在步骤(1)持续进行的基础上,混合Li2TiO3颗粒与碳源气体,得到C包覆Li2TiO3颗粒;(3)在步骤(1)持续进行的基础上,混合步骤(2)所得C包覆Li2TiO3颗粒、钛源气体与氮源气体;(4)气固分离后得到TiN/C包覆Li2TiO3氚增殖剂。所述装置系统包括料仓、流化床包覆装置、钛源气化装置、产品收集装置与尾气处理装置。本发明克服了Li2TiO3对包层材料的腐蚀,同时提升了锂基陶瓷氚增殖剂在He‑H2/H2O环境中的稳定性。
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公开(公告)号:CN112174155A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011043544.8
申请日:2020-09-28
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种C包覆Li4SiO4氚增殖剂及其制备方法与制备装置系统,所述制备方法包括以下步骤:(1)使Li4SiO4颗粒在保护气氛中处于流化状态;(2)在步骤(1)持续进行的基础上,混合Li4SiO4颗粒与碳源气体;(3)气固分离后得到C包覆Li4SiO4氚增殖剂。所述制备装置系统包括料仓、流化床包覆装置、尾气处理装置与产品收集装置。本发明克服了Li4SiO4对包层材料的腐蚀,同时提升了锂基陶瓷氚增殖剂在He‑H2/H2O环境中的稳定性。
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