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公开(公告)号:CN112870357A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110157098.1
申请日:2021-02-04
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: A61K41/00 , A61K47/64 , A61K47/68 , A61K49/14 , A61K49/16 , A61K49/22 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种肽修饰的光热缀合物及其应用,所述光热缀合物包括光敏剂、金属离子和肽链;所述金属离子与光敏剂通过配位作用进行复合,所述肽链与光敏剂通过共价键直接连接或者通过烷基链连接。其中光敏剂分子发挥吸收光能的作用,但其本身的光热转换效率较低,金属离子的加入能够调控光敏剂的能量转换途径,使其光热转换效率提高,使得本发明产品即使在纳米结构解体的情况下也能保证光敏剂实现较大的光热转换效率。因此,本发明所涉及的光热缀合物具有化学结构明确、化学稳定性和生理稳定性高、光热转换效率高、生物安全性高的特性,可用于制备核磁共振成像试剂、光热治疗药物等。
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公开(公告)号:CN112845515A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011611640.8
申请日:2020-12-30
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种固体废弃物热解烟气的处理方法,所述处理方法包括如下步骤:(1)破碎处理固体废弃物,得到破碎料;(2)热解处理步骤(1)所得破碎料,得到热解产品与热解烟气;(3)净化处理步骤(2)所得热解烟气,得到粉尘颗粒与净化气体;(4)混合补充气体与步骤(3)所得净化气体,加热升温后作为热解气直接回用于步骤(2)所述热解处理;步骤(2)所述热解处理时,热解气循环流动。本发明通过在热解处理时使热解气循环流动,通过强化对流传热,使破碎料的温度分布更加均匀;且循环流动能够带走固体废弃物中质量轻、密度小的物料,便于在净化时对粉尘颗粒进行回收,从而实现提高固体废弃物热解效率的同时,满足热解气减排的效果。
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公开(公告)号:CN112844473A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110067738.X
申请日:2021-01-19
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: B01J31/02 , C07D317/36
Abstract: 本发明提供了一种氧化铝负载聚离子液体催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂的结构如式I所示,其中,R选自C1‑C10烷基、C1‑C10醇基、C1‑C10羧基或C1‑C10氨基中任意一种,X‑选自四氟硼酸根、六氟磷酸根、硫酸氢根、硫酸根、对甲基苯磺酸根、磷酸二氢根、硝酸根、双(三氟甲烷磺酰)亚胺根、三氟甲磺酸根、氢氧根、F‑、Cl‑、Br‑中任意一种,n为100‑5000的整数。本发明提供的氧化铝负载聚离子液体催化剂成本低,多活性位点协同催化,能够实现环状碳酸酯的高转化率和选择性。
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公开(公告)号:CN112815379A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110168866.3
申请日:2021-02-07
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种太阳能相变储热供暖装置及其供暖方法,所述的供暖装置包括壳体,壳体内通过隔板分为相互独立的储能换热区和控制区,储能换热区内设置有至少一组相变储热件,储能换热区所在壳体外接有太阳能集热器;隔板位于储能换热区一侧设置有电加热器,电加热器包括注入有换热介质的箱体,箱体内设置有加热组件;控制区内设置有控制组件和冷却器,冷却器用于冷却控制组件,控制组件电性连接所述的电加热器。本发明通过控制组件对电加热器进行控制,充分利用低谷电和太阳能,并利用相变储热件对热量进行储存利用,具有结构紧凑、结构简单、储能效果好、便于操作和成本低等特点。
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公开(公告)号:CN112453413A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011308590.6
申请日:2020-11-20
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: 本发明涉及一种3D打印用氧化物弥散强化钢球形粉体的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将气雾化预合金粉体和稀土氧化物粉体混合后进行高能球磨,得到氧化物弥散强化钢粉体;(2)将得到的所述氧化物弥散强化钢粉体和气流磨介质混合后加入流化床中并排出所述流化床内的空气,得到载料流化床。(3)将得到的所述载料流化床进行加热并通入混合气,待所述载料流化床中粉体的流化状态稳定后,控制所述混合气的流量,达到预设反应时间后,冷却,从所述载料流化床中得到所述钢球形粉体。具有制备过程简单、生产成本低,效率高、杂质引入量少,工程放大易实现等优点,球形度>75d1/da,粒度为10‑100μm,流动性数值<20s/50g,氧含量<3500ppm。
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公开(公告)号:CN112447389A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011334254.9
申请日:2020-11-24
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: 本发明提供了一种氧化镝包覆钕铁硼永磁材料复合粉体、其制备方法与系统装置,所述的制备方法包括:流化状态的钕铁硼颗粒与镝源和反应气混合后反应,反应产物气固分离后得到所述的氧化镝包覆钕铁硼永磁材料复合粉体。本发明采用流态化工艺不仅使得钕铁硼粉在流化床反应装置中与镝源和反应气充分接触,而且为后续充分反应提供动力学基础,实现粉体微观尺度的均匀分布,进一步保证永磁体宏观尺度的均匀性,有效提高钕铁硼永磁材料的矫顽力和温度稳定性。
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公开(公告)号:CN112316924A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011125868.6
申请日:2020-10-20
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: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种煤矸石基多孔复合材料及其制备方法和应用,所述多孔复合材料包括:煤矸石基多孔骨架、活性载体和活性组分;所述活性载体分布于所述煤矸石基多孔骨架孔壁表面;所述活性组分负载于所述活性载体中。其制备方法包括以下步骤:(1)将煤矸石破碎,得到煤矸石细粉,经热处理后发泡,得到煤矸石基多孔骨架;(2)将步骤(1)得到的煤矸石基多孔骨架的孔壁表面用活性载体和活性组分进行改性,得到所述煤矸石基多孔复合材料。本发明提供的煤矸石基多孔复合材料研制价格低廉、工艺简单,对于污水废水具有优异的固体颗粒物去除能力和重金属离子吸附能力,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112316607A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011118202.8
申请日:2020-10-19
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: 本发明提供了一种颗粒物循环脱除装置及脱除方法,所述的颗粒物循环脱除装置包括同轴设置的内筒和外筒,内筒和外筒之间形成密封的环形空腔,所述环形空腔内设置有除尘单元;所述的脱除方法包括:含有颗粒物的气体进入环形空腔内循环流动,经过除尘单元脱除颗粒物后排出;本发明还提供了一种颗粒物循环脱除系统装置,所述的颗粒物循环脱除系统装置包括并联设置的所述的颗粒物循环脱除装置。本发明通过气体在环形空腔内循环流动,最大程度上延长颗粒物在除尘单元内的停留时间,从而增加颗粒物的荷电量,能够实现对不同粒径范围内颗粒物的高效脱除,且便于与其它系统工艺进行集成,具有占地空间小和结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN112110744A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010948196.2
申请日:2020-09-10
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: C04B38/06 , C04B33/135 , C04B33/13 , C04B33/04 , B01J20/282 , B01J20/28 , B01J20/02 , C02F1/28
Abstract: 本发明提供一种磁性多孔陶瓷吸附材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将粉煤灰与辅料混合,再与凝胶剂以及溶剂搅拌混合后得到粉煤灰浆料;(2)步骤(1)得到的粉煤灰浆料注入模具中,静置成型并干燥得到多孔干坯;(3)将步骤(2)得到的多孔干坯烧结,得到多孔陶瓷基底;(4)在步骤(3)制备得到的所述多孔陶瓷基底上制备磁性纳米粒子,得到所述磁性多孔陶瓷吸附材料。所述制备方法制备得到的吸附材料具有多级孔结构和高比表面积,可用于废水中重金属离子的吸附处理,所述制备方法绿色环保,易于实施,生产工艺可控,可实现工业化利用。
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公开(公告)号:CN112063386A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011025753.X
申请日:2020-09-25
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
IPC: C09K17/08
Abstract: 本发明涉及一种层状双金属氢氧化物复合材料及其制备方法与应用,所述层状双金属氢氧化物复合材料由具有优异螯合性能且可生物降解的亚氨基二琥珀酸阴离子引入层状双金属氢氧化物纳米晶体中,对其进行官能化得到。所得层状双金属氢氧化物复合材料具有高比表面积及多孔性等优点,同时,还具有对金属阳离子尤其是重金属阳离子的强螯合能力,安全、环保、高效、循环性能好,可应用于对水体及土壤重金属污染的吸附与治理。
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