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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:CN113058383A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110505532.0
申请日:2021-05-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种油烟气吸附催化净化装置及净化方法,所述油烟气吸附催化净化装置按照油烟气流动的方向包括有机废气进口、吸附催化外壳体以及有机废气出口;所述吸附催化外壳体的内部包括吸附模块和催化模块;所述吸附模块包括至少2个填装吸附剂的网板;所述催化模块包括负载有催化剂的金属蜂窝、PTC加热系统和风机。本发明所述装置的净化方法包括吸附阶段和催化分解阶段。本发明提供的油烟气吸附催化净化装置结构简单,能够实现对油烟气中有机废气的高效分解净化;且体积较小,可以适用于家用油烟机、商用小型油烟机排放的油烟中有机废气的净化;当催化剂温度在140℃时,油烟机中有机废气的净化效率可以达到90%以上。
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公开(公告)号:CN110559760B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810570613.7
申请日:2018-06-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于空气净化技术领域,公开了一种荷电气体清灰除尘器。其包括过滤除尘材料和喷吹机构,喷吹机构连接有高压电源,喷吹机构内设有用于气体流通的通道,气体通过高压电源荷电,并经喷吹机构喷吹于过滤除尘材料的表面。本发明采用带有高压电源的喷吹机构对气体进行电离并产生带电离子,含有带电离子的气体被喷吹在过滤除尘材料的表面,导致其上积累的粉尘和过滤除尘材料均被荷载同种电荷,从而发生静电斥力,使粉尘颗粒跳弹脱离过滤除尘材料表面,进而有效实现了过滤除尘材料的清灰再生,解决了现有清灰除尘方法存在再生不彻底以及维护费用较高的问题。
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公开(公告)号:CN110317508B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910697172.1
申请日:2019-07-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D133/04 , C09D167/00 , C09D163/00 , C09D5/03 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供了一种红外固化粉末涂料及其制备方法。所述红外固化粉末涂料包括如下重量份数的组分:基体树脂50份、固化剂12‑50份、脂肪族二元酸0.5‑5份、羟基官能化超支化树脂0.5‑5份和纳米填料0.5‑5份。所述红外固化粉末涂料是通过将各组分混合,用挤出机挤出,然后压片并粉碎的方法制备得到。本发明提供的红外固化粉末涂料具有较高的红外吸收率,其固化速度快,固化后形成的涂层具有较高的交联密度、硬度、韧性、附着力、耐溶剂性、耐酸碱性和耐湿热性,适合用于木材、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:CN107604177B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201710794554.7
申请日:2017-09-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种浸出含砷金精矿及其浸出液的处理方法,所述方法为:将含砷金精矿研磨后加入强化剂,与碱液混合后在25‑100℃下进行加压浸出,浸出完成后固液分离;然后向浸出液中加入石灰乳反应,固液分离后向分离液中加入亚铁盐反应,固液分离后向分离液中加入石灰乳反应,固液分离后向分离液中通入CO2或空气,充分反应后固液分离,将所得分离液返回用于对含砷金精矿进行浸出。本发明在较低的温度下实现了对含砷金精矿的碱压浸出,能够降低能耗,同时低温下有利避免中间产物S单质的生成。此外,通过对工艺的改进,本发明能够有效的净化回收浸出液,将碱压浸出过程中产生的大量硫酸盐和砷酸盐分离出,是一种清洁的生产工艺。
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公开(公告)号:CN106927551B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201710239399.2
申请日:2017-04-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/52 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种酸洗液中Fe2+的沉淀剂及其使用方法,属于金属表面预处理领域。以粉料、水及添加剂为主要原料。粉料来源于磷灰石、硅藻土、蒙脱土、菱镁矿、冶金尾渣及工业用磷酸盐。添加剂主要为聚丙烯酰胺、纤维素衍生物、聚酰胺及聚苯乙烯的一种或几种组合。粉料球磨至300目以下备用,添加剂按比例与水混合备用,将粉料加入含有添加剂的混合液中,然后经70℃‑90℃、搅拌保温2小时制备得到沉淀剂。Fe2+沉淀剂按质量分数5‑10wt%加入酸洗液中,静置10‑30分钟,可达到显著降低酸洗液Fe2+浓度的目的;本发明对提高酸洗液使用周期,降低废液排放具备显著应用价值。
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公开(公告)号:CN106745624B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710030880.0
申请日:2017-01-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/56 , C02F1/52 , C08F220/56 , C08F226/02 , C08F2/44
Abstract: 本发明提供了一种无机‑有机杂化絮凝剂及其制备方法,所述无机‑有机杂化絮凝剂的原料组分包括引发剂以及质量比为1:9‑1:6的无机絮凝剂和有机单体,所述有机单体包括质量比为1:9‑1:5的二甲基二烯丙基氯化铵和丙烯酰胺,所述引发剂的质量为有机单体质量的0.02‑5%。所述无机‑有机杂化絮凝剂通过向无机絮凝剂中引入丙烯酰胺和二甲基二烯丙基氯化铵,引发两种单体在无机体系中的原位共聚合得到。所述无机‑有机杂化絮凝剂通过合理选择原料及配比,能够更好地适应带电细粒尾矿的沉降,在低投加量的情况下即可显著提高尾矿悬浮液的沉降速率,降低上清液的浊度,在降低废水处理成本的同时提高回水的质量,达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN111265948A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811479004.7
申请日:2018-12-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D46/42
Abstract: 本发明属于除尘、有色冶金、废气治理和环境保护技术领域,公开了一种不积灰的荷电喷嘴及预荷电器,该不积灰的荷电喷嘴放置于通有含尘气体的含尘通道中,包括:喷嘴壳体,其内设有一空腔,且两端分设有第一开口和第二开口,所述第一开口连通有无尘气体,所述无尘气体能依次沿所述第一开口、所述空腔、所述第二开口和所述含尘通道流通;电极,其连接有高压电源且设于所述空腔内,所述电极的端部朝向所述第二开口设置。本发明通过将无尘气体通向电极处,对粉尘与电极进行了隔绝,从根本上防止了粉尘在电极上的积累,显著提高了预荷电器在高粉尘环境下的工作稳定性,彻底避免了粉尘对电极的沾污和积灰的问题。
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