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公开(公告)号:CN116879353A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310901782.5
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国医学科学院基础医学研究所
IPC: G01N27/04 , G01N33/569 , G01N33/53 , G01N27/00 , G01N5/00
Abstract: 本发明公开了一种实时直接气相检测微生物的传感器、检测系统及方法,属于气体介质中微生物的检测技术领域。传感器包括传感器芯片及及位于芯片两端用于电学信号输出的双金属电极所构成的传感元件,所述传感器芯片包括传感材料和位于传感材料表面捕获气体介质中微生物或微生物释放的代谢物的特异性响应的分子。本发明具有如下优异效果:本发明将微生物气溶胶通过风管直接通入检测器,无需气液介质转换,方案更简便,装置更便携;将生物传感器靶向分析技术与纳米材料的传感技术相结合,选择性的捕获气体介质中不同种类的微生物,微生物检测的覆盖度及特异度更高。本发明为气体介质中微生物的检测提供新技术新方法,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113698202B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111003788.8
申请日:2021-08-30
Applicant: 中科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: C04B35/488 , C04B35/66 , C04B35/622 , C04B35/626 , B22D41/54 , B22D41/50
Abstract: 本发明提供一种水口及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合粘结剂与粒径不超过5μm的氧化钇稳定氧化锆粉体,造粒,得到球形粉体;(2)混合粘结剂与步骤(1)所得球形粉体,成型,得到荒丕;(3)热处理步骤(2)所得荒丕,得到所述水口。本发明采用氧化钇稳定氧化锆粉体,区别于氧化镁稳定氧化锆粉体,兼具成本优势与稳定的物理化学性能;采用3C产品、医疗器械或陶瓷刀具等氧化锆制品的废料作为制备原料的来源,减少了资源浪费,降低了生产成本;通过将氧化钇稳定氧化锆粉体制备成球形粉体,并控制球形粉体的粒径大小,制备得到具有优异抗热震性能的水口,使所述水口能够应用于中间包。
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公开(公告)号:CN114405516B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210140318.4
申请日:2022-02-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/889 , B01J37/03 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/44
Abstract: 本发明提供了一种铜锰氧化物异质光热催化剂及其制备方法与应用,所述铜锰氧化物异质光热催化剂包括铜锰尖晶石和三氧化二锰组成的异质结构,其制备方法包括如下步骤:(1)超声均匀混合可溶性铜盐、可溶性锰盐、络合剂、有机溶剂与无机溶剂,充分搅拌后形成湿凝胶,经干燥得到铜锰尖晶石干凝胶前驱体;(2)步骤(1)中所得铜锰尖晶石干凝胶前驱体进行煅烧,得到所述的铜锰氧化物异质光热催化剂。所述铜锰氧化物异质光热催化剂可实现对全光谱的吸收,采用溶胶‑凝胶法,通过组分配比以及煅烧温度的调控,使其具有较高的光转热效率以及高效、稳定的催化活性。
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公开(公告)号:CN115414915A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211042546.4
申请日:2022-08-29
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于回收钪元素的类水滑石吸附剂及其制备方法,所述类水滑石吸附剂的表面含有硅氧基和氨基;所述类水滑石吸附剂中硅元素的含量为0.81‑1.8wt%;本发明将硅烷偶联剂的氨基修饰到类水滑石吸附剂表面,所得类水滑石吸附剂吸附能力强,且适用范围广,可以从多种离子中选择性吸附钪离子。
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公开(公告)号:CN111185175B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010156796.5
申请日:2020-03-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/34 , B01J23/889 , B01D53/44 , B01D53/86
Abstract: 本发明涉及一种金属基多级结构膜催化剂及其制备方法和用途。所述催化剂包括铝载体以及在原位生长在所述铝载体上的M与Al混合金属氧化物片,所述M包括Co、Ni或Mn中的任意一种或至少两种的组合;所述混合金属氧化物片的负载量为0.5‑2mg/cm2;所述混合金属氧化物片在三维方向上堆叠,通过面‑面连接、面‑端连接或端‑端连接成多级结构,所述多级结构的粒径为0.5‑5μm。所述催化剂是一种金属基多级结构膜催化剂,活性高、导热快,可实现高效、低能耗催化分解反应物。所述方法通过引入醇和氨释放剂,调控催化活性组分溶液性质,使得活性组分在三维方向上堆叠,形成多级结构。
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公开(公告)号:CN113813777A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010565608.4
申请日:2020-06-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
Abstract: 本发明提供了一种除尘催化耦合管组件、包括其的除尘催化耦合装置及采用其的处理方法,所述的除尘催化耦合管组件包括陶瓷管以及沿其轴向设置于陶瓷管内部的环形套管,所述的环形套管形成的环形容置腔内填充有催化活性颗粒。本发明提供的除尘催化耦合管组件利用现有的催化活性颗粒和简单结构的环形套管作为内构件成功实现了催化功能在陶瓷管内部的耦合,通过设置环形套管实现了催化活性颗粒的模块化更换,保证陶瓷管和催化活性颗粒可以快速分离,这对催化剂的回收和处理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113559855A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110842549.5
申请日:2021-07-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/652 , B01D53/86 , B01D53/72
Abstract: 本发明提供了一种宽光谱吸收催化纤维及其制备方法与应用,所述宽光谱吸收催化纤维包括催化剂载体和吸光材料。所述制备方法包括如下步骤:(1)洗涤液洗涤催化剂载体,烘干备用;(2)混合贵金属盐溶液、碳导热材料、前驱体溶液以及步骤(1)所得烘干后的催化剂载体,搅拌分散后得到催化剂前驱体;(3)将步骤(2)所得催化剂前驱体依次经过加热、离心洗涤以及烘干后得到所述宽光谱吸收催化纤维。本发明提供的宽光谱吸收催化纤维具有300‑2400nm间的宽光谱吸收,用于光热分解室内和室外的VOCs具有较高的催化效率,300W氙灯光照30‑60min可以实现45‑96%的VOCs分解,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113493326A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010190481.2
申请日:2020-03-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B26/04 , C04B26/08 , C04B26/20 , C04B20/02 , B29C67/24 , C04B111/00 , C04B111/28 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及一种黄金尾矿阻燃发泡保温板材及其制备方法,所述板材的原料包括:黄金尾矿粉,树脂材料,发泡剂,阻燃剂,溶剂,表面改性剂,分散剂;所述制备方法包括以下步骤:1)将黄金尾矿磨成细粉;2)将表面改性剂喷雾加入到黄金尾矿粉中混合进行预活化;3)将预活化后的黄金尾矿粉与树脂材料、发泡剂、阻燃剂及分散剂进行预混合,然后将溶剂加入混合机共混进行预溶胀;4)将料浆泵入模具合模;加压、加热,然后冷却到常温,去除压力,得到弹性发泡体;5)将弹性发泡体加热进行二次发泡,得到二次发泡体;6)将二次发泡体加热,制得阻燃发泡保温板材。本发明实现了黄金尾矿的高效利用,减少了对环境的污染,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN113457731A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110763630.4
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J29/76 , B01J35/06 , B01J37/10 , B01J37/30 , B01J37/08 , B01D46/00 , B01D46/02 , B01D46/54 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明提供了一种分子筛催化无机纤维及其制备方法和除尘脱硝一体化应用,所述分子筛催化无机纤维的制备方法通过在无机纤维上原位生长离子交换型分子筛得到分子筛催化无机纤维,不仅具有较宽的脱硝温度窗口,还具有较强的耐水耐硫性能,而且由于催化组分在无机纤维上以Si‑O‑Si和Si‑O‑Al等化学键的方式牢固结合,不容易脱落,从而使得本发明所述分子筛催化无机纤维既可以与原始纤维混合,经压制成型处理得到除尘脱硝模块;又可以与原始纤维混纺,经针刺处理得到除尘脱硝模块,有助于实现非电行业烟气净化的除尘脱硝一体化应用。
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公开(公告)号:CN113307654A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110686033.6
申请日:2021-06-21
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: C04B38/10 , C04B33/135 , C04B33/132 , C04B33/13 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种固废基多孔陶瓷复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将固废粉料制成陶瓷浆料,将陶瓷浆料和催化剂混合,经发泡处理后,进行熟化及热处理得到固废基多孔陶瓷;(2)将步骤(1)得到的固废基多孔陶瓷浸渍于金属盐、尿素及插层阴离子可溶盐的混合溶液中,经水热反应得到所述固废基多孔陶瓷复合材料。本发明具有工艺简单,成本低廉,环境友好的特点,所制备的多孔陶瓷复合材料具有比表面积大、多尺度孔隙结构丰富、气孔连通性好、流阻低、强度高、过滤及吸附性能好的特点,在污水净化处理领域具有广泛的应用前景。
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