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公开(公告)号:CN106140297A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510115471.1
申请日:2015-03-17
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: Y02P20/127
Abstract: 本发明公开了一种树脂酯化催化剂及其制备方法,利用本方法可以制备出能够适用于酯类合成的固体催化剂;所述催化剂采用732型阳离子交换树脂为载体,AlCl3为改性浸渍液,所采用的浸渍液浓度控制为0.015g/mL,浸渍时间为20h,得到的催化剂可以高效,高选择性的催化乙酸与正丁醇的酯化反应,乙酸转化率达到67.3%。催化剂性能稳定,在连续使用5次后乙酸转化率仍能保持在60%以上。
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公开(公告)号:CN103073599A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310020777.X
申请日:2013-01-18
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07G3/00
Abstract: 本发明提供一种皂素的浓缩提取方法,包括步骤:1)粉碎;2)提取:将粉碎后的果壳或果皮加入质量比例1:6~9的水,提取0.5~1h;3)浓缩:提取后的水溶液在65~80℃下浓缩,浓缩设备的压力控制为真空度0.04~0.055MPa,浓缩至水溶液的固含量为15~19%;4)干燥:将浓缩后的水溶液喷雾干燥。本发明提出的皂素水溶液补空气真空浓缩提取方法,相比传统常压浓缩,控制较低的浓缩温度避免了皂素的分解和糖类等可溶性杂质的美拉德反应,改善产品得率、纯度和外观;相比一般真空浓缩,能实现真空连续浓缩,加快浓缩速度,同时大大减少了皂素随泡沫的损失,易于实现自动控制。
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公开(公告)号:CN103046415A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110305319.1
申请日:2011-10-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: D21C11/04
Abstract: 本发明公开了造纸黑液快速热裂解处理工艺,其工艺包括黑液的预处理、黑液的热解、黑液热解后处理。预处理包括除渣;后处理包括碱回收,生物油的除渣,尾气的吸收。造纸黑液快速热裂解处理工艺步骤包括:(1)造纸黑液的预处理;(2)反应装置的加热,尾气吸收液的制备及系统密封检查;(3)反应系统内空气的置换及造纸黑液的进料和热裂解;(4)热裂解产物的收集;(5)液态富酚生物油和固体产物的处理及回收。
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公开(公告)号:CN107340201B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201611178433.1
申请日:2016-12-19
Applicant: 北京林业大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种接触加热型热重分析装置电热元件所需外界电流的引入方法,针对的接触加热型热重分析装置包括与试样直接接触加热的试样电加热元件、保护气体系统、温度采集控制系统、支座、两端分别连接试样电加热元件和重量传感器并可通过与之固定的杠杆支点在支座上转动的重量传递杆架、重量测量系统,本发明所述的电加热元件的电流是通过重量传递杆架的杠杆支点或支点轴引入到电加热元件,消除外接电流导线位置、热膨胀、振动对于重量测量的影响,可实现直接接触加热型热重分析装置的重量数据精确测量。
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公开(公告)号:CN109251761A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811240778.4
申请日:2018-10-23
Applicant: 北京林业大学
IPC: C10G1/00
Abstract: 本发明提供了一种生物质快速热解液相产物气相改性的方法。将生物质与废塑料分别在不同反应温度的热解装置中进行热解反应后,将二者热解的气相产物同时通入催化反应器内进行混合,在催化剂作用下实现生物质热解产物的脱氧加氢,得到高品质生物油。本发明利用催化共热解技术,将生物质与废塑料资源转化为高品质生物油,生产过程简单、清洁;有效利用农林废弃物等生物质,缓解“白色污染”问题,能够带来巨大的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN107338077A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710467288.7
申请日:2017-06-20
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: C10K1/08 , B01D50/00 , B01D50/002 , B01D50/004 , B01D50/006 , B01D50/008 , C10K1/002 , C10K1/101
Abstract: 本发明公开了一种生物质热转化气相产物除焦的方法,主要包括增雾和分离两个步骤。其技术方案的要点是,采用文丘里管或喷嘴的形式喷入循环液,与夹杂着焦油的热解气充分接触,使焦油颗粒增大后在旋风分离器内将气液进行分离,防止焦油在后续管路和设备结焦。本发明避免了静电除焦易燃气体爆炸的危险,整个流程设备简单、运行成本低、能够实现连续高效运转。
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