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公开(公告)号:CN111892499B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010733732.7
申请日:2020-07-27
Applicant: 北京中富瑞科环保科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C63/20 , C07C63/28 , C07C61/09 , C07C215/08 , C07C215/12 , C07C211/07 , C07C211/46 , B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种离子液体及其在二氧化硫吸收中的应用,涉及离子液体应用技术领域。吸收二氧化硫的过程为:(1)含有SO2的气体与吸收前的吸收液接触,以吸收气体中SO2形成吸收后的吸收液;吸收前的吸收液包含所述离子液体和水;(2)对吸收后的吸收液加热和/或减压,进行解吸和吸收液再生;(3)将步骤(2)再生的吸收液应用于步骤(1),循环步骤(2)和步骤(1)实现吸收液的循环利用。本发明离子液体毒性低,合成过程简单,方便规模化制备,可通过氨基、酰基、羟基与SO2分子间的多位点氢键作用来实现对SO2高效吸收,采用加热或减压方式亦可将SO2完全解吸出来,具有很好的循环性。
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公开(公告)号:CN115044097B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210728742.0
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08J11/10 , C08J11/16 , C08L101/00
Abstract: 本发明提供了一种废弃纤维增强复合材料的回收方法,所述回收方法包括以下步骤:(1)将所述废弃纤维增强复合材料经破碎、浸泡后,进行微波处理,得到材料A;(2)将步骤(1)得到的材料A进行汽爆处理,得到材料B;(3)将步骤(2)得到的材料B进行化学处理,得到回收材料。本发明提供的回收方法,结合机械处理、微波处理、汽爆处理以及化学处理,并且在特定的回收工艺下,提高了纤维的回收效率,实现了低成本纤维复合材料的资源化回收处理,且能耗低,适用范围广。
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公开(公告)号:CN115321553A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211054362.X
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B35/06
Abstract: 本发明涉及一种三氟化硼的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合硫酸和硼酸,然后加入三氧化硫,得到硼酐的硫酸溶液;(2)混合步骤(1)得到的所述硼酐的硫酸溶液和氟硼酸盐,然后加入三氧化硫,进行反应,得到三氟化硼气体。本发明提供的制备方法不仅生产效率高,而且可以提高三氧化硫的利用率,所得三氟化硼具有较高的收率以及纯度。
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公开(公告)号:CN111875504B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010733716.8
申请日:2020-07-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中富瑞科环保科技有限公司
IPC: C07C211/17 , B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种环己基双胺类离子液体及其在二氧化硫吸收中的应用,属于离子液体应用技术领域。吸收二氧化硫的过程为:(1)含有SO2的气体与吸收前的吸收液接触,以吸收气体中SO2形成吸收后的吸收液;吸收前的吸收液包含环己基双胺类离子液体和水;(2)对吸收后的吸收液加热和/或减压,进行解吸和吸收液再生;(3)将步骤(2)再生的吸收液应用于步骤(1),循环步骤(2)和步骤(1)实现吸收液的循环利用。本发明环己基双胺类离子液体毒性低,合成过程简单,方便规模化制备,可通过氨基、醛基、羟基与SO2分子间的多位点氢键作用来实现对SO2高效吸收,采用加热或减压方式亦可将SO2完全解吸出来,具有很好的循环性。
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公开(公告)号:CN111892499A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010733732.7
申请日:2020-07-27
Applicant: 北京中富瑞科环保科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C63/20 , C07C63/28 , C07C61/09 , C07C215/08 , C07C215/12 , C07C211/07 , C07C211/46 , B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种离子液体及其在二氧化硫吸收中的应用,涉及离子液体应用技术领域。吸收二氧化硫的过程为:(1)含有SO2的气体与吸收前的吸收液接触,以吸收气体中SO2形成吸收后的吸收液;吸收前的吸收液包含所述离子液体和水;(2)对吸收后的吸收液加热和/或减压,进行解吸和吸收液再生;(3)将步骤(2)再生的吸收液应用于步骤(1),循环步骤(2)和步骤(1)实现吸收液的循环利用。本发明离子液体毒性低,合成过程简单,方便规模化制备,可通过氨基、酰基、羟基与SO2分子间的多位点氢键作用来实现对SO2高效吸收,采用加热或减压方式亦可将SO2完全解吸出来,具有很好的循环性。
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