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公开(公告)号:CN118756168A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410866305.4
申请日:2024-07-01
申请人: 中国海洋大学
摘要: 本发明开创性的提出了电化学费托合成的发明构思——在催化剂的辅助下利用电化学反应实现以CO/CO2与H2为原料制备化学品,并完成了用于电化学费托合成的膜电极组件电解池。所述电解池由依次排布的阴极板、膜电极和阳极板组成,所述膜电极与阴极板、阳极板之间均为零间隙连接。所述膜电极由阴极气体扩散电极、离子交换膜、阳极气体扩散电极组成。所述阴极板和阳极板均为刻蚀单一连通的流道的Ti板,其中阴极板流道通入CO2/CO,阳极板流道通入H2。本申请还提供了电化学费托合成反应装置以及采用其进行电化学费托合成的方法。采用本申请所述方法进行电化学费托合成,一方面实现了常温低压下的费托合成;另一方面,不但相对于常规电解池显著降低了槽压,减少能耗,而且不采用电解质,加快传质的同时减少双极板上盐的沉积,确保电解池的稳定性和反应效率。
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公开(公告)号:CN116283088B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310183087.X
申请日:2023-03-01
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B28/00 , F16L58/04 , F16L58/06 , C04B7/14 , C04B7/26 , C04B14/38 , C04B111/20 , C04B111/24
摘要: 本发明提供了一种高强、耐腐蚀的海底管道包覆层以及制备具备该包覆层的海底管道的方法。所述包覆层由骨架和包覆在骨架外的混凝土组成。所述骨架为CFRP(碳纤维)筋笼,所述混凝土为超高性能地聚合物混凝土,所述CFRP筋笼与超高性能地聚合物混凝土浇筑为一体。所述超高性能地聚合物混凝土采用胶凝材料替代水泥,并通过优化胶凝材料的组成、碱激发剂和胶凝材料的配比以及水的含量,不但实现了强度上的显著提升,还具备优异的耐高温性能和耐腐蚀性能,降低了后期使用过程中的维护成本;同时具备一定的重量,有利于海底沉管作业,确保钢管工作时的稳定性。
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公开(公告)号:CN118240275A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410503145.7
申请日:2024-04-25
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明提供了一种用于PET材料生物降解的预处理方法。所述预处理方法包括以下步骤:(1)称取PET材料若干,清洗并裁剪为薄片置于容器中,在280‑300℃温度条件下熔融处理10‑20min后,立即取出放入冷水;(2)将所得样品自然晾干,采用间歇粉碎的方法将样品处理至粒径为20‑100目;(3)放入75%乙醇中浸泡12‑24小时,25‑37℃干燥6‑12小时,然后40‑50℃烘干0.5‑2小时;(4)将预处理得到的PET材料用于生物降解。所述的预处理方法创新性的采用两步法温和灭菌,实现了预处理样品的稳定性,增强PET的降解效率。此外,本申请所述的预处理方法既保留了全细胞催化法环保、工艺简化的优势,还解决了预处理不当导致影响降解效果的问题,对于PET生物降解的实际应用重要的意义。
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公开(公告)号:CN118240274A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410503118.X
申请日:2024-04-25
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明提供了一种涤棉纺织物的组分分离与回收再利用的方法。所述方法首先提供了一种用于分离涤棉组分的熔盐体系,利用熔盐体系在一定的处理条件下实现了涤棉中棉纤维素的选择性溶解,并进而实现其与PET纤维的有效分离,纤维素和PET纤维的回收率达到98%和100%,成功解决了涤棉混合物难以进行共预处理的问题。在此基础上,所述方法结合创新性的采用两步法温和灭菌的PET成分预处理,实现了预处理样品的稳定性,增强PET的降解效率。最后,将分离后的纤维素成分和预处理后的PET成分用于全细胞催化降解,实现了与下游生物转化技术转化的结合,解决了现有技术中废弃涤棉纺织品的回收利用所存在的问题。
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公开(公告)号:CN117598304A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311619378.5
申请日:2023-11-30
申请人: 山东高速建设管理集团有限公司 , 山东高速济德公路有限公司 , 中国海洋大学
摘要: 本申请提供了一种脂肪酸多元醇酯(PEFA)在抑制有害真菌方面的用途。所述脂肪酸多元醇酯是由多元醇头部和(R)‑3‑羟基脂肪酸组成的糖脂,并具有不同程度乙酰化。其中,所述(R)‑3‑羟基脂肪酸为C14、C16或者C18。所述有害真菌包括黄曲霉菌和白色假丝酵母菌。本申请进一步的将其制备得到纳米乳,所述纳米乳按重量份数计,由表面活性剂12‑12.8重量份、助表面活性剂4‑3.2重量份,PEFA 4‑5重量份和适量水组成;所述水的用量为将纳米乳补齐至100重量份。将所述的PEFA制备成为纳米乳,可以显著增加其在水中的分散稳定性,从而提升其抑制有害真菌的效果,具备显而易见的实际应用价值和经济效益前景。
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公开(公告)号:CN114807269B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210645875.1
申请日:2022-06-08
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明提供了采用氧气处理方法的木质纤维素全细胞糖化技术,包括以下步骤:(1)对木质纤维素原料进行预处理得到木质纤维素底物,用水清洗至中性。(2)在厌氧条件下,将产纤维小体菌株接种于种子培养基中,一定温度和转速下培养至对数生长中期,得到种子液。(3)将木质纤维素底物转移至糖化培养基中,通入无氧空气置换空气后,灭菌。接入种子液,通入无菌空气,使气体层中的氧气含量达到0.2‑5%(v/v)。(4)将糖化体系在一定温度和转速预混合后,一定温度和转速下进行水解反应,得到含有葡萄糖的糖液。所述糖化技术不但消除了木质纤维素全细胞糖化技术对严格厌氧条件的需求,而且实现了糖化周期的显著缩短和糖得率的显著提高,产生了不可预料的技术效果。
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公开(公告)号:CN110823000B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN201911191333.6
申请日:2019-11-28
申请人: 青岛理工大学 , 青岛沙木新材料有限公司
IPC分类号: F41H5/04 , B32B15/085 , B32B15/20 , B32B27/06 , B32B27/32 , B32B7/12 , B32B3/06 , B32B33/00 , B32B3/08
摘要: 本发明提供了多层复合吸能材料及其制备。所述多层复合吸能材料,依次由防护金属板I、高强聚脲涂层、超高分子量聚乙烯板、闭孔泡沫铝和能量处理层组成;相邻各层之间采用粘弹性阻尼材料进行连接。能量处理层依次包括夹层金属板、粘弹性阻尼层I、高强度弹簧、薄壁吸能管、粘弹性阻尼层II和防护金属板II。高强度弹簧的一端固定在粘弹性阻尼层I中,高强度弹簧的另一端通过粘弹性阻尼材料III固定在薄壁吸能管中。薄壁吸能管远离高强度弹簧的一端固定在粘弹性阻尼层II中。本发明所述的多层复合吸能材料,不但大大提高了吸能效率,而且克服了传统结构一次性防护的缺点,提高利用率。
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公开(公告)号:CN116283088A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310183087.X
申请日:2023-03-01
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B28/00 , F16L58/04 , F16L58/06 , C04B7/14 , C04B7/26 , C04B14/38 , C04B111/20 , C04B111/24
摘要: 本发明提供了一种高强、耐腐蚀的海底管道包覆层以及制备具备该包覆层的海底管道的方法。所述包覆层由骨架和包覆在骨架外的混凝土组成。所述骨架为CFRP(碳纤维)筋笼,所述混凝土为超高性能地聚合物混凝土,所述CFRP筋笼与超高性能地聚合物混凝土浇筑为一体。所述超高性能地聚合物混凝土采用胶凝材料替代水泥,并通过优化胶凝材料的组成、碱激发剂和胶凝材料的配比以及水的含量,不但实现了强度上的显著提升,还具备优异的耐高温性能和耐腐蚀性能,降低了后期使用过程中的维护成本;同时具备一定的重量,有利于海底沉管作业,确保钢管工作时的稳定性。
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公开(公告)号:CN115260612B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210690228.2
申请日:2022-06-17
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC分类号: C08L7/02 , C08L97/02 , C08J9/36 , C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明提供了一种具有高光热转化效率的木质纤维基泡沫材料。所述的泡沫材料由木质纤维原料、橡胶胶乳和发泡剂组成,所述橡胶胶乳的用量为木质纤维原料重量的5‑60%;所述发泡剂的用量为木质纤维原料重量的0.5‑10%;所述泡沫材料的一个表面为碳化表面。其中,所述的碳化表面的碳化层厚度为1‑3mm,所述碳化层通过高温加热的碳化处理得到。本发明所述的泡沫材料采用的主要原料为木质纤维和天然橡胶胶乳,均为天然生物质材料,不但来源广泛、价格低,而且可再生、绿色环保。本发明还提供了所述泡沫材料的制备方法及应用,制备方法简单、成本低,无需复杂的生产设备;而且蒸发效率高,可以用于实现高效的太阳能光热海水淡化。
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公开(公告)号:CN115058361B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210684914.9
申请日:2022-06-14
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明提供了一种可高产丁醇的拜氏梭菌(Clostridium beijerinckii)MT1106,保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),其保藏编号为CCTCC NO:M 2022665,保藏日期2022年5月19日。所述菌株MT1106具有抗逆性高的特点,在pH=5.5‑7.5的较宽pH条件和25‑37℃的温度条件下均能获得较高的生物量和丁醇产量。此外,通过在发酵体系中添加铁离子,可以进一步大幅提升丁醇产量,使得丁醇产量超过23 g/L,丁醇与丙酮的总产量超过25 g/L。本申请还提供了与纤维素降解高温菌热纤梭菌以木质纤维素为底物联合发酵生产丁醇的方法。由于拜氏梭菌MT1106的最适pH与热纤梭菌发酵获得的糖液一致,因此无需额外调节pH、且不需添加成本较高的营养成分,即可直接用于MT1106的发酵,从而极大降低了生产成本,具有重要的实际应用价值。
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