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公开(公告)号:CN119236617A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411633996.X
申请日:2024-11-15
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提出了一种超重力耦合原位有机蒸汽汽提强化离子液体捕集二氧化碳的装置及方法,属于二氧化碳捕集的技术领域,用以解决离子液体解吸效果差的技术问题。本发明将离子液体、有机溶剂和汽提溶剂混合配制非水离子液体吸收剂;将原料气与非水离子液体吸收剂通入吸收装置中逆流接触,非水离子液体吸收剂吸收二氧化碳排出非水离子液体富液,非水离子液体富液加热至解吸温度送至解吸装置中分离得到二氧化碳、汽提蒸汽和非水离子液体吸收剂剩余液,汽提蒸汽冷凝后得到高纯二氧化碳气体。本发明的方法在降低系统能耗、提升捕集效率、简化操作流程等方面具有显著优势,适用于多种场合的CO2捕集,如燃煤电厂烟气、工业排放尾气和油田伴生气等场景。
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公开(公告)号:CN114540847B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210136464.X
申请日:2022-02-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
Abstract: 发明提供了一种含腈基和酚羟基离子液体电解液强化CO2电还原制草酸盐的方法,其中离子液体电解液是由季膦或季铵为阳离子,对羟基苯甲腈及其衍生物为阴离子的双功能离子液体,与质子惰性溶剂复配而成的电解液,主要通过芳香环阴离子上腈基和酚羟基与CO2间的双位点协同作用耦合,强化CO2溶解和活化,促进CO2电化学还原生成草酸盐。
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公开(公告)号:CN118001888A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410343909.0
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种高效碳捕集且烟气耐受的功能离子液体溶剂,属于气体分离与净化领域,所述功能离子液体由咪唑阳离子与含氮或氧电负性位点的氮杂环阴离子组成,该功能离子液体溶剂由化学吸收的咪唑类氮杂环离子液体与低粘高沸点物理有机溶剂复配而成,其通过物理‑化学耦合作用高效捕集CO2,且热稳定性好,对于烟气中杂质H2O、O2、SO2及NOx耐受性良好,在烟气碳捕集中极具应用潜力。
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公开(公告)号:CN115819456A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211153728.9
申请日:2022-09-21
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
Abstract: 本发明涉及一种乙烯络合吸收剂及其制备方法和应用,所述乙烯络合吸收剂包括式Ⅰ所示结构的含稀土金属离子液体。本发明将离子液体与稀土金属氯化物结合起来,提出了一种由三己基十四烷基氯化膦盐阳离子和稀土金属氯化物阴离子组成的新型离子液体吸收剂,利用稀土金属离子与烯烃形成的化学络合作用,以及阳离子、氯离子与乙烯间的氢键作用等,共同实现对乙烯的高效可逆吸收。本发明所涉及的乙烯络合吸收剂具有稳定性好、合成方法简单和使用方便的特点,适合应用于吸收回收乙烯,为分离回收干气中乙烯乙烷提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN109908707B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910304938.5
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种高效吸收二氧化碳的功能离子型低共熔溶剂,属于气体分离领域。所述的低共熔溶剂是由双负电荷阴离子功能离子液体为氢键受体和多元醇为氢键供体组成的低共熔溶剂,其中双负电荷阴离子功能离子液体采用一步合成,离子液体中阴离子强的负电性和碱性以及多元醇中醇羟基与二氧化碳存在弱酸碱和氢键的协同作用,有助于二氧化碳高效吸收,同时多元醇的加入还可降低低共熔溶剂体系的粘度,提高对二氧化碳的吸收速率。该溶剂具有合成简单、粘度低、二氧化碳吸收量高、易于解吸、可循环利用的优点,在碳捕集分离方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106040314A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610413058.8
申请日:2016-06-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J35/10 , B01J23/889 , B01J23/888 , B01J23/887 , B01J27/199 , C07C47/22 , C07C45/35 , C07C57/055 , C07C51/235
CPC classification number: B01J35/1066 , B01J23/002 , B01J23/8876 , B01J23/8885 , B01J23/8898 , B01J35/1061 , B01J35/1071 , B01J2523/00 , C07C45/35 , C07C51/235 , C07C57/04 , C07C47/22 , B01J2523/68 , B01J2523/13 , B01J2523/15 , B01J2523/842 , B01J2523/54 , B01J2523/845 , B01J2523/847 , B01J2523/72 , B01J2523/3706 , B01J2523/53 , B01J2523/31 , B01J2523/41 , B01J2523/55 , B01J2523/17 , B01J2523/24 , B01J2523/69 , B01J2523/3712
Abstract: 本发明涉及一种用于制备涂层催化剂的方法及其应用。所述制备涂层催化剂的方法是将含活性组分的催化剂粉体在离子液体的作用下涂覆到惰性载体上,得到的涂层催化剂的外层活性组分含有钼、铋等氧化物,内层是氧化铝、氧化硅等惰性载体。催化剂制备时,可将催化剂粉体、离子液体一同(或分别)分散在乙醇中,并(同时)喷涂到惰性球形载体上,得到涂层催化剂。该催化剂经干燥、焙烧等处理后形成特定分布的孔,具有较高的机械强度,且在丙烯氧化制备丙烯醛、(甲基)丙烯醛氧化制备(甲基)丙烯酸和异丁烯氧化制备甲基丙烯醛时具有优良的反应性能。
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公开(公告)号:CN115999319B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202111226050.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种具有强氢键供体的质子型离子液体高效吸收氨气的方法,属于气体分离与净化技术领域。其特点在于以具有多个氢键位点的质子型离子液体为吸收剂,其中质子型离子液体阳离子上具有两个或多个酸性质子氢和羟基的强氢键供体的基团,通过质子氢和羟基与氨气分子间的多重氢键的耦合作用,实现对氨气高效吸收,采用加热或减压方式可将NH3完全解吸出来,再生后吸收剂可循环使用且吸收性能保持稳定。该方法具有NH3吸收量高、易于解吸、可循环利用等优点,在NH3净化分离方面极具应用前景。
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公开(公告)号:CN118751208A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410907514.9
申请日:2024-07-08
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提出了一种离子液体改性的有机气体吸附材料及其制备方法和应用,属于气体分离与净化的技术领域,用以解决低浓度含氯有机物的分压低、传质动力小、捕集难的问题的技术问题。本发明有机气体吸附材料的制备方法包括以下步骤:将离子液体与有机溶剂混合配制浸渍液;将分子筛加入到浸渍液中,采用超声辅助溶剂热法进行负载,反应结束后加热浸渍液将有机溶剂蒸发,最后进行干燥。本发明离子液体高度分布在SBA‑15表面,形成含氯有机物选择吸附层,同时通过调控离子液体的负载量,使离子液体在SBA‑15的孔道内部设计和构筑新型微孔,甚至形成独特的超微孔,离子液体与含氯有机物的多重氢键及卤键作用与微孔‑超微孔结构的耦合效应,可协同强化低浓度含氯有机物的捕集。所述吸附材料原料丰富易得,合成过程简单,便于规模化制备,且对低浓度含氯有机物的吸附容量高、稳定性好等优点,在低浓度含氯有机物捕集和净化分离方面应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN117482706A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311358946.0
申请日:2023-10-19
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及CO2解吸技术领域,公开了固体酸催化离子液体CO2富液解吸的方法。该方法包括:将CO2与离子液体进行接触混合,得到所述离子液体CO2富液,所述离子液体CO2富液为CO2饱和溶液;在固体酸催化剂的存在下,将所述离子液体CO2富液进行CO2解吸处理;所述固体酸催化剂选自MoO3、Nb2O5、Al2O3、WO3、TiO2、Cr2O3、HZSM‑5、TiO(OH)2、MCM‑41、硫酸化氧化锆、硫酸化氧化钛中的至少一种。本发明提供的离子液体CO2富液解吸的方法,能够在维持适宜的解吸效率的同时,降低离子液体CO2富液的解吸温度。
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公开(公告)号:CN115999319A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111226050.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种具有强氢键供体的质子型离子液体高效吸收氨气的方法,属于气体分离与净化技术领域。其特点在于以具有多个氢键位点的质子型离子液体为吸收剂,其中质子型离子液体阳离子上具有两个或多个酸性质子氢和羟基的强氢键供体的基团,通过质子氢和羟基与氨气分子间的多重氢键的耦合作用,实现对氨气高效吸收,采用加热或减压方式可将NH3完全解吸出来,再生后吸收剂可循环使用且吸收性能保持稳定。该方法具有NH3吸收量高、易于解吸、可循环利用等优点,在NH3净化分离方面极具应用前景。
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