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公开(公告)号:CN117358201A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311600240.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明提供一种吸附材料及其制备方法与应用。所述吸附材料的包括活性炭和添加材料;所述添加材料的比热容和导热系数不低于所述活性炭的比热容和导热系数;所述添加材料包括一维纤维材料和/或二维层状材料;所述活性炭和添加材料的质量比为100:(0.1~10)。本发明提供的吸附材料中的添加材料能够形成导热通路和均匀的储热/释热网络,将活性炭包围在其中,可以在不影响活性炭吸附性能的前提下,既增强了对油气的脱附性能,降低了残留量,又提高了材料的机械性能。
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公开(公告)号:CN116966906A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210422911.8
申请日:2022-04-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种异质结催化剂及其制备方法和用途,所述异质结催化剂含有CuO和CuS;所述CuO为多孔球状结构;所述CuS分布在所述多孔球状结构的表面。所述制备方法包括混合铜盐溶液和碱溶液,然后加入还原剂,得到Cu2O多孔前驱物,将Cu2O多孔前驱物在空气中加热得到CuO多孔前驱物,将CuO多孔前驱物和硫源混合,得到所述异质结催化剂。本发明提供的异质结催化剂具有CuO/CuS异质结构和多孔球状结构,具有较大的比表面积,对催化臭氧分解具有优异的催化活性和反应效率。本发明提供的制备方法操作简单,生产成本低廉,易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN116856035A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310740363.8
申请日:2023-06-21
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
IPC: C25D15/02
Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂的复合涂层及其制备方法与应用,所述复合涂层为Ni‑P‑GO‑Y涂层,所述制备方法包括如下步骤:将石墨与氧化剂混合,冷冻干燥得到GO;将钇源与所得GO混合,离心和干燥后得到GO‑Y复合粉体;对基材进行预处理后,用含有所得GO‑Y复合粉体的Ni‑P镀液对基材进行电镀。本发明提供的Ni‑P‑GO‑Y复合涂层将GO‑Y作为第三相微纳米颗粒掺杂进镍磷涂层中,可以有效降低涂层的腐蚀电流密度,相较于一般Ni‑P涂层,极大提升了材料的耐腐蚀性能;本发明提供的制备方法采用电化学沉积法,工艺简单成本低,相较于化学涂覆,沉积速度快,表面疏水性增强。
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公开(公告)号:CN115591412A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211314092.1
申请日:2022-10-25
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院(CN) , 中国科学院过程工程研究所(CN)
Abstract: 本发明提供一种用于油包水型乳液分离的纤维膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将原始玻璃纤维膜依次置于乙醇、盐酸溶液、去离子水、乙醇中超声清洗,烘干,得到羟基化玻璃纤维膜;(2)将钛酸四丁酯、冰乙酸加入无水乙醇中,得到溶液A,将浓硝酸、去离子水加入无水乙醇中,得到溶液B,然后将溶液B滴入溶液A中,得到溶液C;(3)将硅烷类物质、去离子水加入无水乙醇中,得到溶液D,再将溶液D加入到溶液C中,得到疏水改性纳米二氧化钛溶胶;(4)将羟基化玻璃纤维膜浸入疏水改性纳米二氧化钛溶胶中,陈化,烘干,得到用于油包水型乳液分离的纤维膜。本发明的纤维膜超疏水超亲油,对油包水乳液可实现破乳与分离同时进行。
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公开(公告)号:CN115346624A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210997546.3
申请日:2022-08-19
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: 本发明提供一种基于神经网络的油水分离滤网水通量的预测方法,所述预测方法包括以下步骤:(1)收集油水分离实验的原始数据并进行数据预处理;(2)基于BP神经网络建立油水分离滤网水通量的预测模型;(3)对步骤(2)所得预测模型的权值和阈值进行初始化,并设置关键参数;(4)对步骤(2)所得预测模型进行优化训练和误差评估,确定最佳预测模型;(5)利用步骤(4)所得最佳预测模型对油水分离滤网水通量进行预测。本发明提供的预测方法弥补了非线性相关的油水分离滤网水通量变化和预测问题的研究空白,实现了提前预警以及时清洗滤网防止堵塞的作用。
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公开(公告)号:CN115274018A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210997745.4
申请日:2022-08-19
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
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于神经网络的油水分离滤网进料参数的优化方法,包括:(1)收集油水分离实验的原始数据并进行数据预处理;(2)基于BP神经网络建立油水分离滤网进料参数的优化模型;(3)对步骤(2)所得预测模型的权值和阈值进行初始化,并设置关键参数;(4)对步骤(2)所得优化模型进行优化训练和误差评估,确定最佳优化模型;(5)利用步骤(4)所得最佳优化模型对油水分离滤网进料参数进行优化;其中,所述优化的进料参数包括进料温度、进料pH或膜压强中的任意一种。所述优化方法通过模型反演优化调整分离不同含油废水的最佳进料参数,在实际测试分离材料性能时节省了经济与时间成本,提升了油水分离效率。
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公开(公告)号:CN113493326B
公开(公告)日:2022-09-27
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:CN113457731B
公开(公告)日:2022-08-19
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:CN113289570B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110591384.9
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种砷吸附材料及其制备方法和应用,所述砷吸附材料包括Ti3C2Tx基体和铁氧化物,所述铁氧化物负载在Ti3C2Tx基体的表面和/或层间;其中,Tx为‑OH、‑O或‑F官能团中的任意一种或至少两种的组合,本发明所述砷吸附材料对砷的吸附速率大,饱和吸附容量大,适应浓度范围广泛,抗干扰能力强,且无二次污染产生,吸附饱和后的材料易于解吸且可循环利用。
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公开(公告)号:CN114703531A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210392139.X
申请日:2022-04-14
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: 本发明提供一种稀土掺杂的复合涂层及其制备方法和应用。所述复合涂层包括基材和镀层,所述镀层为Ni‑P‑Ti3C2Tx‑Ce镀层,其中,Tx为‑F、‑O‑或‑OH中的任意一种。所述制备方法包括以下步骤:对Ti3AlC2进行酸刻蚀后,利用水热反应合成Ti3C2Tx‑Ce,洗涤和烘干处理后得到Ti3C2Tx‑Ce复合粉体;对基材进行预处理后,用含有所述Ti3C2Tx‑Ce复合粉体的Ni‑P镀液对基材表面进行电镀处理,得到所述稀土掺杂的复合涂层。本发明将Ti3C2Tx‑Ce作为第三相微纳米颗粒掺杂进镍磷镀层中,改变了镀层的表面形貌,构建了疏水的表面微纳米结构,使得镀层的表面呈现疏水性,镀层的防腐蚀性能得到提升。
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