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公开(公告)号:CN115971473A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211558108.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院 , 廊坊绿色工业技术服务中心
Abstract: 本发明涉及一种MXenes‑铬合金储氢材料及其制备方法和应用。本发明使用不同种类的刻蚀剂对铬碳化铝粉进行刻蚀处理,通过调控刻蚀剂的种类和浓度、刻蚀方式、刻蚀时间以及刻蚀后处理方式得到不同种类的MXenes‑铬合金。本发明制备的MXenes‑铬合金储氢材料具有高结晶度,大活性面积,显示出良好的储氢性能,其中最优材料展现出优异的储氢性能,其储氢量高达8wt%。该合成方法简单,能耗低且具有通用性,可用于储氢产业规模化生产发展。
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公开(公告)号:CN109187276A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811119806.7
申请日:2018-09-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: G01N11/06
Abstract: 本发明涉及一种基于离子液体溶剂的纤维素相对聚合度测定方法。将溶解纤维素效果较好的离子液体与环己砜(或二甲基亚砜)混合均匀,得到一种性质稳定、对纤维素溶解能力强的混合试剂;将离子液体纤维素混合胶体溶解于上述溶剂中,通过乌式粘度计测定纤维素溶液的特性粘度比值,进而获得纤维素聚合度变化情况。本发明测试方法所选择的离子液体混合溶剂,性质更加稳定,相对于传统的测试溶剂对测试人员和生态环境更加健康和友好,属于绿色溶剂;测试时不需要求得粘度计的校正因子,也不需要对相对粘度与特性粘度进行查表换算;测试纤维素相对聚合度时,无需以水为凝固剂获得再生纤维素;混合溶剂现用现配,测试方法简便,时间短,测试数据准确。
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公开(公告)号:CN109097870A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710475607.9
申请日:2017-06-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种离子液体为溶剂湿法纺丝制备碳纳米导电纤维的方法。以天然高分子材料棉、毛、丝、麻以及木材为底物,碳纳米管和石墨烯为导电填料,咪唑型离子液体为溶剂,经溶解、分散、湿法纺丝、水洗再生及后处理,制备了一系列碳纳米导电纤维。该方法使用离子液体作为溶剂不仅可以解决有机溶剂对环境造成的污染问题,还可有效分散碳纳米导电填料,且所得的纺丝液具有高纺性。以漆酶和酚类化合物对碳纳米导电纤维进行后处理,可有效提高导电纤维的强度,大幅提高了导电纤维的应用性能。该导电纤维接通电源后可激发其自身发射波长范围为人体及植物细胞生长所需的远红外线,属于新型环保且具有保健功能的碳纳米导电纤维的制备方法。
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公开(公告)号:CN105970346A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610362616.2
申请日:2016-05-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型杂双环离子液体同时溶解动物毛和高分子助剂制备纺丝液的方法。以猪毛、山羊毛、绵羊毛、兔毛、牦牛毛,及各种废弃的毛纺织品和无纺织利用价值的羊毛为原料,天然棉麻纤维、聚乙烯醇、聚丙烯腈等为助剂,利用一系列1,5‑二氮杂双环[4,3,0]‑5‑壬烯离子液体同时溶解角蛋白和助剂制备纺丝液。其步骤如下:原料经水洗、脱脂、干燥、粉碎,按一定比例1‑15%(wt%)加入到离子液体中,同时添加1‑30%(wt%)助剂,在90‑130℃下加热溶解10‑360min,得到不同浓度的纺丝液。该方法原料易得、价廉,可减少废弃动物毛对环境的污染。1,5‑二氮杂双环[4,3,0]‑5‑壬烯系列离子液体,合成简单,对角蛋白二级结构破坏小,所得纺丝液可纺性能高;溶解过程易操作,易回收利用,清洁环保。
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公开(公告)号:CN217378044U
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202123003138.1
申请日:2021-12-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C25B9/21 , C25B3/07 , C25B3/09 , C25B3/29 , C25B11/032 , C25B11/052 , C25B13/00
Abstract: 本实用新型提供了一种新型高温电化学制尿素电解池装置,利用氮气和二氧化碳在加热条件下电化学直接耦合制备尿素,属于电化学及电催化反应设备技术领域。该装置包括阴极板、阴极流道、阳极板、阳极流道、阴极气体扩散层、阴极催化剂层、普通垫片、阴极电解液室垫片、阴极电解液层、固态电解质层、阳极催化剂层、阳极气体扩散层、加热系统、高温压紧螺丝、电解池保温箱。具有上述结构的高温电化学制尿素电解池装置,设计结构合理、组装过程简单、尿素转化率高、材料成本低且使用寿命长等特点,可实现大规模尿素生产,大大提高了生产效率,满足生产需求。
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