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公开(公告)号:CN102733008A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210211308.1
申请日:2012-06-21
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: D01F9/15
摘要: 本发明提供了一种利用煤直接液化残渣基沥青烯类物质制备可纺性中间相及碳纤维的方法。该制备方法以煤直接液化残渣基沥青烯类物质为原料,首先将沥青烯类物质研磨,然后置于惰性气体保护的高温管式炉或高压反应釜内,在200-500℃,0.1-10MPa的条件下制备得到可纺中间相,所得中间相再经过熔融纺丝、预氧化及碳化处理后制备得到碳纤维。该制备方法简单、设备常规、原料低廉、产品质量好、环境友好,是一种高值化利用煤炭资源的方法。所制备的碳纤维可望用于高性能航天材料、高效吸附剂、分离剂、催化剂及催化剂载体等领域。
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公开(公告)号:CN102531991A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110437789.3
申请日:2011-12-23
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C07D207/325 , C07D209/08 , C07D209/86 , C07D231/12 , C07D233/61 , C07D249/08 , C07D257/04 , C07D295/125 , C07D487/04 , C07C211/63 , C07C209/68 , B01D53/14
CPC分类号: Y02C10/06 , Y02P20/152 , Y02P20/55
摘要: 本发明涉及一类新型多氨基功能化离子液体及一种通用的制备方法,属功能材料及制备领域。所述的制备方法包括以下步骤:将有保护基的卤代脂肪胺与有机胺如咪唑、吡咯、吲哚、咔唑、吡唑、1,2,4-1-H-三唑、1-H-四氮唑、嘌呤、哌啶、咪唑啉、哌嗪、一级脂肪胺、二级脂肪胺等在非质子性溶剂中进行反应,所得产物经脱除保护基得到阴离子为卤离子的氨基功能化离子液体,然后经阴离子置换反应可将上述卤素负离子置换为其他的阴离子;本发明所得的氨基功能化离子液体与非极性溶剂不互溶,分离简单,能重复使用;可应用于二氧化碳、二氧化硫、氯化氢和硫化氢等酸性气体的吸收和分离。
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公开(公告)号:CN102146012A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201110050898.X
申请日:2011-03-03
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C07C11/167 , C07C7/08
CPC分类号: Y02P20/542
摘要: 本发明中丁二烯生产方法属于烯烃生产技术领域,为了解决现有乙腈法抽提丁二烯工艺存在的塔釜温度高、丁二烯易聚合堵塞塔板、溶剂损失严重等不经济问题,提出一种基于离子液体复合溶剂生产丁二烯的新工艺。本发明采用萃取精馏、普通精馏等技术手段,以离子液体与乙腈、水形成的复合萃取剂,实现C4馏分中丁二烯与其他烃类物质的分离。与现有乙腈工艺相比,本发明可显著降低工艺能耗、减少丁二烯聚合、降低乙腈用量,同时可以提高丁二烯收率和纯度;还提出了工业应用中离子液体的回收方案,可实现离子液体高回收率。
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公开(公告)号:CN116926137A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210346118.4
申请日:2022-03-31
申请人: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明涉及一种高效合成1,5‑戊二胺的方法,所述方法包括:将底物赖氨酸、磷酸吡哆醛、表面活性剂、无机盐、赖氨酸脱羧酶和缓冲液混合,混合液在通气量为0‑1vvm的条件下进行催化反应,合成1,5‑戊二胺。该合成方法是适用于1,5‑戊二胺工程化放大生产的方法,该合成方法工艺步骤十分简单,原料成本低,且赖氨酸脱羧酶的稳定性和活性即催化体系基本不会受到pH值变化的影响,催化反应全程在不调节pH的条件下,依然能够持续高效地合成1,5‑戊二胺,因此无需通过加酸步骤维持催化体系的pH相对恒定,缩短了操作时间、降低了生产成本、节省了后处理过程、也避免了酸液对设备仪器的腐蚀,这大大促进了其工业化应用,具有显著的实际意义。
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公开(公告)号:CN116770145A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310704239.6
申请日:2023-06-14
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
摘要: 本发明属于储氢合金材料技术领域,涉及一种高平台压钒基储氢合金及其制备方法和应用。按照原子比例称取单质金属,经混合配料、熔炼、机械破碎、筛分后得到高平台压钒基储氢合金。所述高平台压钒基储氢合金元素组成为TiaCrbVcMoxREy,其中RE为La、Ce或Y中的至少一种,0.015≤a≤0.075,0.075≤b≤0.255,0.7≤c≤0.9,且a+b+c=1;0.01≤x≤0.05,0.01≤y≤0.05。本发明提供的高平台压钒储氢合金性能优异,吸放氢速率快、活化性能优异,活化温度≤25℃时,最优样品的最大吸氢量≥2.3wt%,最大放氢量≥2.2wt%,平台压≥2MPa,放氢时间为3min。
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公开(公告)号:CN114457350B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210115873.1
申请日:2022-02-07
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C25B1/04 , C25B15/02 , C25B15/023 , C25B1/50
摘要: 本发明提供了一种离子液体调控单个氢气纳米气泡产生的方法,以纳米尺寸的铂电极为工作电极,将具有优异电化学性质的离子液体添加到水中,施加循环伏安扫描,发生析氢反应,调控纳米电极表面形成单个氢气纳米气泡。本发明的方法可以在纳米电极表面可控形成单个氢气纳米气泡,重现性好,可稳定产生单个纳米气泡。该方法可用于研究单个氢气纳米气泡的形貌、成核动力学以及气泡成核行为,也可用于进一步探究电化学反应中电极界面气泡如何影响传质及反应效率的研究。
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公开(公告)号:CN113786711A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111162773.6
申请日:2021-09-30
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明提出了一种离子液体回收有机废气中含氯挥发性有机物的方法,通过设计具有氢键‑卤键作用的离子液体吸收剂,吸收剂经过吸收‑闪蒸‑气提耦合,对含氯挥发性有机物进行高效、高选择性吸收,用以解决有机废气中含氯挥发性有机物在回收过程中存在的吸收能力低、产生废水的问题。本发明所提出的离子液体吸收剂经再生后可重复使用,吸收性能基本保持不变,回收的含氯挥发性有机物纯度大于99%,含氯挥发性有机物的回收率大于99%,不仅实现了绿色高效回收、无废水排放,而且尾气满足排放要求,是替代传统技术的绿色技术,可广泛应用于化工、电池、医药、农药行业。
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公开(公告)号:CN111440945B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010420431.9
申请日:2020-05-18
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明涉及一种离子液体法稀土钆溶液精制除铝制备高纯钆的方法,属于萃取分离领域。其特征在于使用具有特定结构的功能化离子液体为萃取剂,有机溶剂为稀释剂,组成具有选择性萃取铝的有机相,通过串级萃取实现稀土钆溶液高效除铝。除铝后的GdCl3溶液中杂质铝含量小于10ppm,稀土收率大于99.5%,满足高纯钆(>4N5)的杂质含量要求。本发明与现有稀土溶液除铝方法比较,具有无需皂化、工艺简单、成本低、除铝效率高、稀土损失少的优点。
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公开(公告)号:CN113041790A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110285797.4
申请日:2021-03-17
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明公开了一种系统及方法,系统包括:一种基于离子液体吸收‑吸附耦合分离三聚氰胺尾气中氨的新工艺,所述工艺包含有吸收工段,解吸工段,吸附工段等,处理方法包括:将处理后的氨碳尾气送入吸收塔,与离子液体进行气液逆流接触吸收,实现对氨选择性吸收;二级吸收塔塔顶气体进入尾气吸附塔进一步净化,实现含氨尾气达标排放;一级吸收塔的含氨富液进入解吸单元进行多级减压高温解吸及空气气提,实现离子液体循环利用;由多级降膜设备解吸出的高浓度氨气气体,经多级冷凝压缩处理后得到高纯液氨。本发明所涉及的基于离子液体吸收‑吸附耦合分离三聚氰胺尾气中氨的新工艺,不仅氨回收率高,可得到高纯液氨产品,而且无氨氮废水产生,含氨尾气满足排放要求,是替代传统技术的绿色推广工艺,在三聚氰胺行业具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN104096453B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410332486.9
申请日:2014-07-11
申请人: 中国科学院过程工程研究所
CPC分类号: Y02A50/2342 , Y02C10/06 , Y02P20/152
摘要: 本发明属于气体分离与净化技术领域,涉及一种高选择性物理法脱碳吸收剂。本发明采用离子液体和聚乙二醇二甲醚类复配溶剂为吸收剂,其中离子液体不仅有较高的二氧化碳吸收量而且可以显著提高分离甲烷和二氧化碳的选择性,聚乙二醇二甲醚可进一步提高二氧化碳吸收量,同时加快二氧化碳传质速率。复配溶剂与被处理气体接触,达到净化气体的目的。复配吸收剂中离子液体浓度按重量百分数计为10%~90%。本发明的技术方案所涉及的吸收剂分离甲烷和二氧化碳选择性高,传质速率快,吸收量大。本发明可广泛用于天然气、页岩气、煤层气、生物气等工艺气体中二氧化碳的分离净化。
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