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公开(公告)号:CN101998747B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910013250.8
申请日:2009-08-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及等离子体技术以及化工合成领域,具体为一种适合碳氢化合物高温热裂解以及利用碳氢化合物高温气体进行化工合成的低温等离子体装置。该装置将行波态微波波导/同轴转换结构与直流高压等离子体放电结构实现有机的结合,直流等离子体的悬浮阴极同时也构成了波导同轴转换的内导体,直流等离子体的接地空心阳极作为波导同轴转换的外导体,通过这一复合结构将微波高效率地作用在直流等离子体上,使常规的柱状等离子体变成丝状等离子体。利用这种复合结构所构成的等离子体装置具有电极寿命长、能量利用率高、工作稳定性高、适用范围广的特点,可以解决现有技术中存在的能量利用率低、电极烧蚀严重或者稳定性差等问题。
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公开(公告)号:CN1239445C
公开(公告)日:2006-02-01
申请号:CN200310105039.1
申请日:2003-11-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及一种适合应用于天然气裂解直接转化制乙炔的低温等离子体化学反应装置与工艺,装置由微波等离子体炬与直流等离子体激发机构复合而成,微波等离子体炬的外导体为中空结构,中空部分出气端形成喷口,直流等离子体激发机构由外导体、与外导体喷口对应的导电圆管构成,导电圆管的管腔为反应腔,其中外导体为阴极,导电圆管为阳极,导电圆管通过抗流结构与直流电源连接。工艺:1)利用上述装置,微波等离子体炬产生的微波等离子体进入直流等离子体激发机构;2)微波等离子体在外界直流电源的作用下,形成常规直流等离子体,对天然气进行裂解,形成反应产物乙炔。利用本发明装置及工艺具有设备能量效率高、寿命长、乙炔的制备能耗低的特点。
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公开(公告)号:CN1613838A
公开(公告)日:2005-05-11
申请号:CN200310105039.1
申请日:2003-11-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及一种适合应用于天然气裂解直接转化制乙炔的低温等离子体化学反应装置与工艺,装置由微波等离子体炬与直流等离子体激发机构复合而成,微波等离子体炬的外导体为中空结构,中空部分出气端形成喷口,直流等离子体激发机构由外导体、与外导体喷口对应的导电圆管构成,导电圆管的管腔为反应腔,其中外导体为阴极,导电圆管为阳极,导电圆管通过抗流结构与直流电源连接。工艺:1)利用上述装置,微波等离子体炬产生的微波等离子体进入直流等离子体激发机构;2)微波等离子体在外界直流电源的作用下,形成常规直流等离子体,对天然气进行裂解,形成反应产物乙炔。利用本发明装置及工艺具有设备能量效率高、寿命长、乙炔的制备能耗低的特点。
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公开(公告)号:CN107446635B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201610374577.8
申请日:2016-05-30
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
Abstract: 本发明属于煤化工技术领域,具体为一种焦炉煤气利用新方法。将焦炉产生的荒煤气与甲烷按一定的比例混合,所产生的混合气体通入等离子体热裂解反应器产生含有乙炔、氢气与一氧化碳的混合气体,该混合气通过净化进入分离提浓装置提取得到乙炔产品和尾气。尾气经过压缩和预热进入甲烷化反应装置,反应后的气体经过变压吸附分离装置得到产品氢气和合成甲烷,所得到合成甲烷一部分与荒焦炉煤气混合送入等离子体裂解反应器,另一部分作为产品输出。本发明充分利用焦炉煤气中的碳和氢资源,所得到的产品为高附加值的氢气、合成天然气与乙炔,与常规的焦炉煤气部分氧化制乙炔过程和焦炉煤气制合成天然气过程相比,具有显著的节能和资源利用率高的效果。
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公开(公告)号:CN110407896A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910660584.8
申请日:2019-07-22
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于精细化工技术领域,具体涉及一种使用超微粉碎甲壳素降解制备的几丁寡糖及其应用。首先利用碾磨式超微粉碎处理甲壳素,降低甲壳素的结晶度和粒径,然后将甲壳素在特定的酸性溶剂中溶解或溶胀后降解,通过控制降解反应条件,即可制得重均分子量在400~4000的几丁寡糖。本发明使用超微粉碎的甲壳素为原料酸降解制备几丁寡糖,生产成本低且重复性好,相比壳寡糖,几丁寡糖在诱导植物抗病方面的活性表现更佳,可在农作物抗病防治领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN101998750B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910013167.0
申请日:2009-08-14
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H05H1/48
Abstract: 本发明涉及等离子体技术以及化工合成领域,具体为一种应用于等离子体高温合成所使用的直流等离子体装置阴极与保护方法,解决现有等离子体阴极存在的能量利用率低、烧蚀严重的问题。该等离子体阴极为空心阴极和水冷阴极构成的复合阴极,复合阴极的一端为中空结构的空心阴极,复合阴极的另一端为带水冷结构的水冷阴极,空心阴极与水冷阴极上设有相互连通的气体通道,所述气体通道一端与气体入口连通,所述气体通道另一端与空心阴极的内腔连通,由气体通道向空心阴极通入以氢气与烃类组成的混合保护性气体。利用本发明所提供的技术方案能大幅度地提高等离子体阴极的使用寿命、阴极的能量利用率、工作稳定性高,同时具有适用范围广的特点。
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公开(公告)号:CN101998747A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200910013250.8
申请日:2009-08-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及等离子体技术以及化工合成领域,具体为一种适合碳氢化合物高温热裂解以及利用碳氢化合物高温气体进行化工合成的低温等离子体装置。该装置将行波态微波波导/同轴转换结构与直流高压等离子体放电结构实现有机的结合,直流等离子体的悬浮阴极同时也构成了波导同轴转换的内导体,直流等离子体的接地空心阳极作为波导同轴转换的外导体,通过这一复合结构将微波高效率地作用在直流等离子体上,使常规的柱状等离子体变成丝状等离子体。利用这种复合结构所构成的等离子体装置具有电极寿命长、能量利用率高、工作稳定性高、适用范围广的特点,可以解决现有技术中存在的能量利用率低、电极烧蚀严重或者稳定性差等问题。
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公开(公告)号:CN112198468A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010953181.5
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于微波测试技术领域,具体涉及一种波导法微波介质材料超低温复电磁参数测试装置。截面为矩形的测试段波导水平设置,可以传输微波的被测微波介质材料放置在测试段波导内腔的正中间,并将测试段波导内腔从中间隔开,测试段波导的两端分别设有一段相同尺寸的温度隔离波导:温度隔离波导一、温度隔离波导二,温度隔离波导一的外端设有波导同轴转换器一,温度隔离波导二的外端设有波导同轴转换器二;测试段波导外侧环绕设置液氮制冷腔,液氮制冷腔外侧环绕设置真空隔热腔,真空隔热腔外侧设置保温层。本发明采用矩形波导法测试原理,可以实现从室温至超低温‑165℃及以下的介质材料复电磁参数测试。
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公开(公告)号:CN107446635A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610374577.8
申请日:2016-05-30
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
Abstract: 本发明属于煤化工技术领域,具体为一种焦炉煤气利用新方法。将焦炉产生的荒煤气与甲烷按一定的比例混合,所产生的混合气体通入等离子体热裂解反应器产生含有乙炔、氢气与一氧化碳的混合气体,该混合气通过净化进入分离提浓装置提取得到乙炔产品和尾气。尾气经过压缩和预热进入甲烷化反应装置,反应后的气体经过变压吸附分离装置得到产品氢气和合成甲烷,所得到合成甲烷一部分与荒焦炉煤气混合送入等离子体裂解反应器,另一部分作为产品输出。本发明充分利用焦炉煤气中的碳和氢资源,所得到的产品为高附加值的氢气、合成天然气与乙炔,与常规的焦炉煤气部分氧化制乙炔过程和焦炉煤气制合成天然气过程相比,具有显著的节能和资源利用率高的效果。
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公开(公告)号:CN102649725B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110043906.8
申请日:2011-02-24
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 山东蓝帆化工有限公司
CPC classification number: Y02P20/127
Abstract: 本发明涉及酯化领域,具体为一种应用于高沸点酯化产品生产的利用微波加热的微波强化酯化反应精馏装置以及相应的工艺,解决反应精馏工艺难以在高沸点目标产物和强吸热反应生产过程应用的问题。微波酯化反应精馏塔由一个或多个长方体微波多模谐振加热腔串联而成,微波加热腔内安装具有透波性质的反应物通道,在反应物通道内有同样具有透波性质的规整填料;微波酯化反应精馏塔与常规加热底釜和醇蒸汽管道相连,微波酯化反应精馏塔的上端与常规精馏塔相连。所述常规精馏塔内主要进行醇水分离,微波酯化反应精馏塔中主要进行酯化反应精馏,反应物醇和酸分别从微波酯化反应精馏塔的下端和上端进入微波反应精馏塔,采用本发明获得高的酯化反应效果。
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