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公开(公告)号:CN112979890A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110294043.5
申请日:2021-03-19
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F283/12 , C08F220/22 , C08F2/48 , C08J5/18 , B01D61/36 , B01D67/00 , B01D71/70 , C08L51/08
Abstract: 本发明涉及一种具有特定功能的渗透汽化膜材料,其由光响应型聚硅氧烷和光响应型稀释单体在光引发剂存在条件下聚合而得。所述渗透汽化膜材料含有光响应型聚硅氧烷单元和光响应型稀释单体单元;所述光响应型稀释单体同时具有光引发基团和氟烷基链,可以使得所制备的含氟渗透汽化膜具有比原始PDMS膜更强的疏水效果,同时含氟可以降低膜表面自由能,从而增强膜的抗生物污染性能(减少微生物黏附)。极强的疏水性和抗污性提高了膜的分离性能和长期稳定性。
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公开(公告)号:CN108265083A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201710003097.5
申请日:2017-01-04
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用木质纤维素水解液分段制备乙醇、丙酮和丁醇的方法。所述方法包括以下步骤:B,在木质纤维水解液中接入产乙醇菌株,进行乙醇的发酵生产,获得产物乙醇;C,然后再接入产丁醇菌株,进行丙酮和丁醇的发酵生产,获得产物丙酮和丁醇。所述方法可有效利用木质纤维素水解液中的戊糖和己糖制备乙醇、丙酮和丁醇,具备高底物转化效率,同时利用原位分离技术,实现产物的浓缩和富集,降低了乙醇、丙酮和丁醇的分离成本;且实现了农废木质纤维素资源的综合利用,变废为宝,减少环境污染,可持续供应再生燃料和化学品。
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公开(公告)号:CN106831287A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710012366.4
申请日:2017-01-09
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07C1/20 , C07C11/167 , C12P7/06 , C12M1/00 , C12R1/865
CPC classification number: Y02E50/17 , C07C1/20 , C07C2523/06 , C12M21/12 , C12M43/02 , C12P7/06 , C07C11/167
Abstract: 本发明涉及一种制备生物基丁二烯的系统和方法。所述系统包括:乙醇发酵装置;与乙醇发酵装置相连的乙醇分离装置;和与乙醇分离装置相连的丁二烯化学催化装置;所述丁二烯化学催化装置内装有催化剂。所述方法为将乙醇发酵培养基与发酵菌株通入乙醇发酵装置进行乙醇发酵,然后利用乙醇分离装置分离发酵产生的乙醇,并将惰性气体和分离后的乙醇通入丁二烯化学催化装置,催化合成丁二烯。本发明通过将生产生物乙醇的装置与丁二烯合成装置相耦合,实现了直接以生物质为原料制备丁二烯;且通过乙醇发酵和乙醇分离过程的强化,提高了乙醇的生产效率;所述方法简单易行,且显著降低了生物丁二烯的生产成本。
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公开(公告)号:CN106731851A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710003121.5
申请日:2017-01-04
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01D61/36 , B01D69/06 , B01D69/08 , C02F1/44 , C02F101/30
CPC classification number: B01D61/362 , B01D69/06 , B01D69/08 , B01D2325/36 , B01D2325/38 , C02F1/44 , C02F2101/30
Abstract: 本发明涉及一种利用渗透汽化膜分离发酵液中无水溶剂的方法。该方法包括以下步骤:A,利用第一级渗透汽化膜对发酵醪液中的挥发性有机物进行浓缩和分离,获得第一级渗透汽化分离产物;B,利用第二级渗透汽化膜对第一级渗透汽化分离产物进行继续浓缩,获得第二级渗透汽化分离产物;C,利用第三级渗透汽化膜对第二级渗透汽化分离产物进行脱水,获得无水溶剂。其中,所述第一级渗透汽化膜和第二级渗透汽化膜均为疏水性渗透汽化膜;所述第三级渗透汽化膜为亲水性渗透汽化膜。所述方法操作方便、能耗低,降低生物化学品的分离成本,可广泛应用于生物化学品的生产;同时还可用于低浓度有机废水中无水溶剂的回收和分离。
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公开(公告)号:CN103468399B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310437324.7
申请日:2013-09-24
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种提取微生物油脂的方法,包括以下步骤:步骤1、将发酵液直接过滤浓缩;步骤2、将步骤1浓缩后的发酵液利用吸水树脂进一步吸收其中的水分,以使发酵液进一步浓缩;步骤3、将步骤2浓缩后发酵液利用高压匀浆机处理,以破碎细胞,将微生物油脂释放出来;步骤4、将吸油材料浸入步骤3破碎的细胞发酵液中吸收发酵液中的油脂;步骤5、将吸油毡从发酵液中取出,将其中的油脂通过挤压或离心方式释放出来,得到微生物粗油脂;步骤6、将细胞碎片干燥,用于生产饲料蛋白。本发明方法不使用有机溶剂,大大降低了对生产设备的要求,实现绿色、无毒和环保,通过物理吸附、物理解析的方法提取油脂,提取率高,安全无污染。
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公开(公告)号:CN119529287A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411840158.X
申请日:2024-12-13
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,涉及一种基于二硫动态共价键的自修复型聚二甲基硅氧烷渗透汽化膜,其由在氮气氛围中向环氧封端的聚二甲基硅氧烷中加入4,4’‑二硫代二苯胺的二氯甲烷溶液进行回流反应获得的基于二硫动态共价键的自修复型聚二甲基硅氧烷与甲基丙烯酸酯基聚二甲基硅氧烷物理共混形成的互穿网络固化后制成的自修复型聚二甲基硅氧烷渗透汽化膜材料涂敷在聚偏氟乙烯支撑层上构成。该渗透汽化膜在收到外界损伤时,特别是分离过程中的固体物质划伤时,无需更换渗透汽化膜,仅靠外界加热即可实现修复功能,且修复过程中无需外加溶剂,可用于分离丁醇。
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公开(公告)号:CN119019684A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310594564.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明属于膜分离领域,涉及一种热诱导交联酚酞基聚苯并噁唑气体分离膜材料及其制备方法。其结构式为式Ⅰ所示:#imgabs0#其中,R1、R2、R3各自独立地为H或C1‑C4烷基;m1、m2、m和n表示重复单元的数量,m1、m2、m在20到500之间,n为0,或者n在20到500之间;Ar为二酐酐基的连接单元,所述二酐酐基衍生自二酐单体,所述二酐单体为均苯四甲二酸酐、连苯四甲二酸酐、联苯四甲酸二酐、六氟异丙基邻苯二甲酸酐、二苯酮四酸二酐和氧代双邻苯二甲酸酐中的至少一种。本发明选用价格低、易获取的含酞结构单体,Tg以下内酯环分解成自由基发生热诱导交联,既改善了聚合物膜的抗塑化性,又避免了高温交联造成的孔塌陷问题。
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公开(公告)号:CN117717911A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410040667.8
申请日:2024-01-11
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于化学改性PVDF基材的PDMS/PVDF复合膜,其由NaOH、Na2SO4和甲基丙烯酸依次改性的PVDF基材接枝甲基丙烯酸酯官能化的PDMS构成。本发明还涉及上述膜的制备方法,该制备方法将PVDF基材依次进行NaOH、Na2SO4和甲基丙烯酸三步化学改性,将丙烯酸酯双键引入到PVDF基材的表面,再进一步光聚合接枝PDMS选择层,制备PDMS/PVDF复合膜,由此提高了PDMS选择层的附着力,使得PDMS/PVDF复合膜在实际应用中的开裂和分层现象可得到有效缓解;同时该膜渗透汽化分离苯酚的性能也大幅提升,大大提高了PDMS膜在实际渗透汽化过程中的应用前景。
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公开(公告)号:CN116726728A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310856553.6
申请日:2023-07-13
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于化学改性PAN膜的PDMS/PAN复合膜,其由NaOH和GMA依次改性的PAN底膜接枝甲基丙烯酸酯官能化的PDMS构成。本发明还涉及上述膜的制备方法,该制备方法将PAN底膜依次进行NaOH与GMA两步化学改性,将丙烯酸酯双键引入到PAN膜的表面,再进一步光聚合接枝PDMS选择层,制备PDMS/PAN复合膜,由此提高了PDMS选择层的附着力,使得PDMS/PAN复合膜在实际应用中的开裂和分层现象可得到有效缓解;同时该膜渗透汽化分离乙醇的性能也大幅提升,大大提高了PDMS膜在实际渗透汽化过程中的应用前景。
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公开(公告)号:CN114044930B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111240928.3
申请日:2021-10-25
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08J5/22 , C08L51/00 , C08F259/08 , C08F226/06 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/34 , B01D61/42 , B01D61/24
Abstract: 本发明属于膜分离及膜制备技术领域,具体涉及一种PVDF‑PVIm共混物膜材料、基于该膜材料的阴离子交换膜及其制备方法与应用。该PVDF‑PVIm共混物膜材料是通过化学交联方法,由含咪唑基和/或咪唑盐酸盐的可聚合单体与交联剂共聚合而成,所制成的膜具有较高的离子交换容量、离子选择透过率以及机械强度,同时展现出优异的电渗析脱盐性能。本发明采用一步法直接制备成膜,制备工艺简单,有效降低成本,有工业化生产前景。
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