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公开(公告)号:CN109912835A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910167489.4
申请日:2019-03-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种涤棉混纺织物制备纤维素气凝胶材料的方法,其主要特征在于制备过程中不使用酸碱,以涤棉混纺织物为原料制备纤维素气凝胶。针对涤棉混纺织物存量大、利用难和污染严重的情况,对其进行降解分离再利用。主要过程如下:首先,将涤棉混纺织物进行洗涤、降解和分离,回收得到纯净的棉纤维;再用离子液体溶解棉纤维,通过再生剂使纤维素再生成水凝胶,冷冻干燥后得到气凝胶。制备出的纤维素气凝胶可降解、热稳定性好、结构均一且拥有较高的比表面积和孔隙率,可以用在污水处理、染料吸收、催化等方面,以达到涤棉混纺织物的高值化利用。
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公开(公告)号:CN109289900A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811267874.8
申请日:2018-10-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种用于催化降解聚对苯二甲酸乙二醇酯负载型金属氧化物催化剂及其制备方法和用途,所述催化剂包括载体和负载在载体上的活性组分,其中载体为Al2O3、SiO2、MCM-41、SBA-15、TiO2、ZSM-5中任意一种,活性组分为Zn、Ni、Mg、Cu、Ca、Co中任意一种金属氧化物。所述制备方法为:采用等体积浸渍法将活性组分负载在载体上,经过干燥和焙烧过程制得负载型金属氧化物催化剂,所得到的催化剂中活性组分分散均匀、性能稳定,适用于乙二醇催化降解聚对苯二甲酸乙二醇酯中。
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公开(公告)号:CN108484392A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810433874.4
申请日:2018-05-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种以新型催化剂催化醇解聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)制备对苯二甲酸二异辛酯(DOTP)的方法,其特点在于以胆碱类低共熔离子液体作为醇解的催化剂,催化剂合成时以氯化胆碱为氢键供体,金属盐为氢键受体。反应过程中以异辛醇作溶剂,在原料与溶剂摩尔比为1:2.5~1:8,反应温度为145℃~185℃,常压,反应时间为30min~180min,催化剂用量为原料质量的0.5%~10%的条件下进行醇解PET。该方法具有催化剂制备简单、成本低、反应条件温和、反应时间短、效率高、PET转化率高、目标产物选择性高且反应过程绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN106702800A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611261727.0
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: D21C3/00
CPC classification number: D21C3/003
Abstract: 本发明公开了一种单一离子液体一步法去除秸秆木质素和半纤维素的方法,该方法中离子液体是多羟基质子型铵盐类离子液体,其特征在于:在温度80‑160℃,时间0.25‑24h,木质纤维素材料质量分数5%‑10%条件下溶解分离木质纤维素材料中三种组分,能使其中木质素和半纤维素含量同时下降50‑95%。该离子液体特征在于所用的合成原料价格低廉,合成方法简单,具有生物可降解性,并且离子液体一步法同时溶解去除了生物质组分中的木质素和半纤维素,得到了纯度高于70%的纤维素Ⅰ型材料,保持了原材料生物质组分中纤维素的晶型结构。该方法解决了常规离子液体价格昂贵、分离效果差等问题,为离子液体预处理生物质工业化提供了可能,属于新型生物质预处理溶剂。
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公开(公告)号:CN114230857B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202111654325.8
申请日:2021-12-31
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: 本发明属于催化技术领域,涉及一种PET降解的方法,具体涉及一种通过高温溶胀作用快速降解PET的方法。将PET颗粒、催化剂、反应溶剂加入反应容器中,PET颗粒在亚临界条件下通过高温溶胀作用被降解,反应结束后,将反应液稀释、分离,滤液经浓缩结晶得到单体产品BHET。一方面,本发明提供了一种PET降解的新方式,在亚临界条件下通过高温溶胀作用,改变了反应状态,极大地增加了PET颗粒在EG中的比表面积和反应物之间的接触面积,促进PET颗粒从表面和内部同时降解,提高了反应速率;另一方面,在降解反应中,催化剂用量低、反应时间短、BHET收率高,极大减少了催化剂的应用成本,促进了工业化进
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公开(公告)号:CN108276253B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201810220861.9
申请日:2018-03-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C39/04 , C07C37/00 , C07C63/06 , C07C51/245 , C07C47/542 , C07C63/04 , C07C43/23 , C07C43/205 , C07C49/84 , C07C39/10
Abstract: 本发明公开了一种二元离子液体体系温和条件下一锅法光催化氧化降解木质素及其模型化合物的方法,该方法中二元离子液体分别是二取代咪唑类离子液体和磺酸基功能化咪唑类离子液体,其特征在于:在一定温度、常压空气及自然可见光照条件下,木质素模型化合物可被氧化降解,转化率最高为98.3%,产物为苯甲酸和苯酚,产率最高分别为91.7%和76.8%;天然木质素经氧化降解,可得到4‑乙基苯甲酸、间苯三酚、4‑甲基苯乙醛等酸类、酚类及醛类芳香产品,该方法绿色高效,所用离子液体可循环使用,反应操作条件温和,能耗低,工艺绿色安全。该方法解决了常规木质素氧化方法的能耗高、高温高压、反应条件苛刻等问题,为生物质降解工业化提供了新的方法支撑。
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公开(公告)号:CN106702800B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201611261727.0
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: D21C3/00
Abstract: 本发明公开了一种单一离子液体一步法去除秸秆木质素和半纤维素的方法,该方法中离子液体是多羟基质子型铵盐类离子液体,其特征在于:在温度80‑160℃,时间0.25‑24h,木质纤维素材料质量分数5%‑10%条件下溶解分离木质纤维素材料中三种组分,能使其中木质素和半纤维素含量同时下降50‑95%。该离子液体特征在于所用的合成原料价格低廉,合成方法简单,具有生物可降解性,并且离子液体一步法同时溶解去除了生物质组分中的木质素和半纤维素,得到了纯度高于70%的纤维素Ⅰ型材料,保持了原材料生物质组分中纤维素的晶型结构。该方法解决了常规离子液体价格昂贵、分离效果差等问题,为离子液体预处理生物质工业化提供了可能,属于新型生物质预处理溶剂。
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公开(公告)号:CN107778347A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710962865.X
申请日:2017-10-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07K1/14
CPC classification number: C07K1/145
Abstract: 本发明属于生物质资源再生利用领域,涉及一种利用氨基酸类离子液体溶解分离蚕蛹蛋白的方法。首先将鲜蛹、干蛹或脱脂干蛹经烘干,粉碎,过筛后得到蚕蛹粉;蚕蛹粉与氨基酸类离子液体混合均匀,加热搅拌充分溶解,离心分离得到蚕蛹蛋白离子液体溶液;向蚕蛹蛋白离子液体溶液中加入反萃剂,振荡后静置,离心得再生蚕蛹蛋白沉淀;用反萃剂洗涤再生蚕蛹蛋白沉淀至无离子液体残留,冷冻干燥后得到再生蚕蛹蛋白。本发明所用离子液体的特征在于其阴阳离子均为自然界中具有生物可降解性的天然产物,相对于常规离子液体具有更好的环境友好性和生物相容性,是一种更加绿色的溶剂。
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公开(公告)号:CN106702802A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611261729.X
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种离子液体‑氨基磺酸二元体系从玉米秸秆中提取高纯纤维素材料的方法。其特征是氨基磺酸为助溶剂,离子液体为溶解玉米秸秆的溶剂。与纯离子液体相比,该方法的特点是混合二元体系可以降解木质素‑半纤维素复合体,从而在温度低、时间短的条件下获取高纯度的纤维素,大大提高了离子液体提取纤维素的分离效率。采用本发明提供的方法获得的纤维素可以用于制备各种高附加值的纤维素复合材料及各种化学品。
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公开(公告)号:CN118440356A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410708475.X
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08J3/09 , C08F220/06 , C08F2/48 , C08F220/56 , C08L33/02 , C08L75/06 , C08L33/26
Abstract: 本发明公开了一种以PET为原料制备柔性离子导体的新工艺,本发明方法包括如下步骤:(1)以废PET瓶为原料,以绿色低共熔溶剂(DES)ChCl/EG/Zn(Ac)2为催化剂采用一锅法合成了水性聚氨酯。(2)通过调节二元DES(ChCl/EG)的多氢键类型、密度和超分子相互作用,以水性聚氨酯(WPU)作为第一网络、引入第二网络P(AAm‑AA),和低共熔溶剂ChCl/EG,使用UV光聚合方法,制备了低共熔凝胶。所述低共熔凝胶具有优异力学性能、优异离子电导率和灵敏传感性能,DES使低共熔凝胶具有耐低温和高温的能力。其中,引入大量富含PET的苯环来提高低共熔凝胶的力学性能。
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