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公开(公告)号:CN117282401A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311511070.9
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种活性碳颗粒及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将低熔点金属分散在溶剂中,进行超声,得到纳米金属颗粒;(2)混合配体和步骤(1)所述纳米金属颗粒,进行搅拌,得到表面改性相变纳米金属;(3)将活性碳粉、粘结剂和步骤(2)所述表面改性相变纳米金属分散在水中,依次进行成型和干燥,得到所述活性碳颗粒。将表面改性相变纳米金属在活性碳粉成型过程中加入,表面改性微纳米金属颗粒通过相变调控吸附‑脱附过程中体系热效应,从而提升材料整体的吸脱附性能,且所述表面改性相变纳米金属具有稳定表面并均匀分散于活性碳材料结构内部等特性。
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公开(公告)号:CN117210100A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311420782.X
申请日:2023-10-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京汽车研究总院有限公司
IPC: C09D163/02 , C09D163/04 , C09D167/00 , C09D133/00 , C09D5/03 , C09D5/32 , C08G59/50 , C08G59/62
Abstract: 本发明涉及一种粉末涂料及其制备方法和应用,所述粉末涂料按照重量份包括如下组分:基体树脂50‑100重量份、固化剂2‑25重量份、复合固化促进剂0.5‑8重量份和纳米填料0.1‑5重量份;所述复合固化促进剂包括纳米橡胶粒子和负载于所述纳米橡胶粒子上的液态叔胺类催化剂。本发明提供的粉末涂料将更高效的液态叔胺类催化剂应用于固态粉末涂料体系,扩展了粉末涂料用固化促进剂的选择范围;并且所述粉末涂料的固化时间较短,固化温度较低,固化后形成的涂层具有良好的冲击强度、附着力、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐湿热性和耐中性盐雾,适用于木材、工程塑料、玻璃和纸张等热敏性基材的涂装。
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公开(公告)号:CN116920853A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210337005.8
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J23/80 , B01J23/83 , B01J23/889 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/38
Abstract: 本发明提供了一种湿式氧化催化剂及其制备方法与应用,所述湿式氧化催化剂包括生物炭基载体、第一金属和第二金属;生物炭基载体的原料包括中药渣和/或植物提取残渣,第一金属包括Fe和/或Cu,第二金属包括Mn和/或Ce;本发明使用中药渣为生物炭基载体原料,依次通过浸渍和自热解活化负载了第一金属和第二金属,中药渣来源广泛,价格低廉,将其制备为催化剂可实现废弃物资源再生利用,同时用于废水处理中,能够使ABS废水中有机污染物的碳碳键、碳氮键、碳氧键等发生断裂,降解为小分子的物质,实现了以废治废。
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公开(公告)号:CN116920827A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310925848.4
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种用于VOCs分解的负载型催化剂及其制备方法。所述催化剂包括氧化铝载体与负载于所述氧化铝的活性组分;所述氧化铝为不饱和配位氧化铝;所述氧化铝中不饱和配位Al3+的含量为5~50%;所述活性组分包括铂、钯、钌或铑中的任意一种或至少两种的组合。本发明利用溶液燃烧法合成的不饱和配位氧化铝作为载体,贵金属与不饱和配位氧化铝之间的相互作用,促进了贵金属的分散与锚定,从而提高了贵金属的原子效率和抗烧结性能。
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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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