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公开(公告)号:CN111440945A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010420431.9
申请日:2020-05-18
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法稀土钆溶液精制除铝制备高纯钆的方法,属于萃取分离领域。其特征在于使用具有特定结构的功能化离子液体为萃取剂,有机溶剂为稀释剂,组成具有选择性萃取铝的有机相,通过串级萃取实现稀土钆溶液高效除铝。除铝后的GdCl3溶液中杂质铝含量小于10ppm,稀土收率大于99.5%,满足高纯钆(>4N5)的杂质含量要求。本发明与现有稀土溶液除铝方法比较,具有无需皂化、工艺简单、成本低、除铝效率高、稀土损失少的优点。
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公开(公告)号:CN110273164A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910571800.1
申请日:2019-06-28
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
IPC: C25B3/04
Abstract: 本发明提供了一种在芳香酯类离子液体体系中电化学还原CO2制草酸的方法,以对羟基苯甲酸甲酯分别与四乙基氢氧化铵、四丁基氢氧化铵、四乙基氢氧化磷、十四烷基三己基氢氧化磷合成的芳香酯类离子液体作为电解质及催化剂,Pb为工作电极、Pt为对电极、Ag/Ag+为参比电极,在H型电解池中进行电化学还原CO2制草酸。该方法具有电流密度大、草酸生成速率快等优点。
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公开(公告)号:CN109908707A
公开(公告)日:2019-06-21
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:CN115945033B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310050500.5
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种吸收CO2的低粘液‑固相变功能离子型无水溶剂,属于气体分离技术领域。所述的相变功能离子型无水溶剂是由主吸收剂季铵类氮杂环离子液体与分相剂腈基或含氟离子液体组成的二元体系。该离子型无水溶剂在吸收CO2前为均相,通过主吸收剂季铵类氮杂环离子液体阴离子上电负性位点与CO2之间化学作用,以及分相剂腈基或含氟离子液体与CO2之间的物理及分相作用,不仅可获得高CO2吸收性能,而且吸收CO2后变为液固两相(CO2主要集中在固相,即CO2富相),低粘腈基或含氟离子液体的存在促进贫富相快速分相,溶剂再生时仅需将富相进行加热或减压解吸,大幅减少再生溶剂体积,实现低能耗再生。本发明所涉及的液‑固相变功能离子型无水溶剂对CO2吸收容量高,吸收饱和后液固分相快且易于分离、循环性能好、再生能耗低,吸收剂与分相剂的组成比例和物理‑化学作用可调,适用于不同CO2浓度体系,是一种极具应用前景的碳捕集分离方法。
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公开(公告)号:CN114950079B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210684824.X
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 先进能源科学与技术广东省实验室
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种物理‑化学耦合选择性吸收CO2的功能离子溶剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的功能离子溶剂是由季铵类氮杂环离子液体与高沸点有机溶剂组成的二元无水体系,由于离子液体阴离子上电负性位点与CO2之间较强的化学作用,以及高沸点有机溶剂与CO2之间的物理作用,可实现CO2高容量吸收和选择性分离,同时高沸点溶剂的加入还可降低离子液体体系粘度,加快CO2吸收过程,实现CO2高效、选择性和快速分离。而且离子液体与高沸点溶剂的组成比例和物理‑化学吸收作用可调,适用于不同CO2浓度体系,是一种极具应用前景的碳捕集分离方法。
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公开(公告)号:CN115945033A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310050500.5
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种吸收CO2的低粘液‑固相变功能离子型无水溶剂,属于气体分离技术领域。所述的相变功能离子型无水溶剂是由主吸收剂季铵类氮杂环离子液体与分相剂腈基或含氟离子液体组成的二元体系。该离子型无水溶剂在吸收CO2前为均相,通过主吸收剂季铵类氮杂环离子液体阴离子上电负性位点与CO2之间化学作用,以及分相剂腈基或含氟离子液体与CO2之间的物理及分相作用,不仅可获得高CO2吸收性能,而且吸收CO2后变为液固两相(CO2主要集中在固相,即CO2富相),低粘腈基或含氟离子液体的存在促进贫富相快速分相,溶剂再生时仅需将富相进行加热或减压解吸,大幅减少再生溶剂体积,实现低能耗再生。本发明所涉及的液‑固相变功能离子型无水溶剂对CO2吸收容量高,吸收饱和后液固分相快且易于分离、循环性能好、再生能耗低,吸收剂与分相剂的组成比例和物理‑化学作用可调,适用于不同CO2浓度体系,是一种极具应用前景的碳捕集分离方法。
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公开(公告)号:CN114950079A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210684824.X
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 先进能源科学与技术广东省实验室
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种物理‑化学耦合选择性吸收CO2的功能离子溶剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的功能离子溶剂是由季铵类氮杂环离子液体与高沸点有机溶剂组成的二元无水体系,由于离子液体阴离子上电负性位点与CO2之间较强的化学作用,以及高沸点有机溶剂与CO2之间的物理作用,可实现CO2高容量吸收和选择性分离,同时高沸点溶剂的加入还可降低离子液体体系粘度,加快CO2吸收过程,实现CO2高效、选择性和快速分离。而且离子液体与高沸点溶剂的组成比例和物理‑化学吸收作用可调,适用于不同CO2浓度体系,是一种极具应用前景的碳捕集分离方法。
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公开(公告)号:CN113786711A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111162773.6
申请日:2021-09-30
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
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明提出了一种离子液体回收有机废气中含氯挥发性有机物的方法,通过设计具有氢键‑卤键作用的离子液体吸收剂,吸收剂经过吸收‑闪蒸‑气提耦合,对含氯挥发性有机物进行高效、高选择性吸收,用以解决有机废气中含氯挥发性有机物在回收过程中存在的吸收能力低、产生废水的问题。本发明所提出的离子液体吸收剂经再生后可重复使用,吸收性能基本保持不变,回收的含氯挥发性有机物纯度大于99%,含氯挥发性有机物的回收率大于99%,不仅实现了绿色高效回收、无废水排放,而且尾气满足排放要求,是替代传统技术的绿色技术,可广泛应用于化工、电池、医药、农药行业。
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公开(公告)号:CN111440945B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010420431.9
申请日:2020-05-18
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法稀土钆溶液精制除铝制备高纯钆的方法,属于萃取分离领域。其特征在于使用具有特定结构的功能化离子液体为萃取剂,有机溶剂为稀释剂,组成具有选择性萃取铝的有机相,通过串级萃取实现稀土钆溶液高效除铝。除铝后的GdCl3溶液中杂质铝含量小于10ppm,稀土收率大于99.5%,满足高纯钆(>4N5)的杂质含量要求。本发明与现有稀土溶液除铝方法比较,具有无需皂化、工艺简单、成本低、除铝效率高、稀土损失少的优点。
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公开(公告)号:CN113041790A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110285797.4
申请日:2021-03-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种系统及方法,系统包括:一种基于离子液体吸收‑吸附耦合分离三聚氰胺尾气中氨的新工艺,所述工艺包含有吸收工段,解吸工段,吸附工段等,处理方法包括:将处理后的氨碳尾气送入吸收塔,与离子液体进行气液逆流接触吸收,实现对氨选择性吸收;二级吸收塔塔顶气体进入尾气吸附塔进一步净化,实现含氨尾气达标排放;一级吸收塔的含氨富液进入解吸单元进行多级减压高温解吸及空气气提,实现离子液体循环利用;由多级降膜设备解吸出的高浓度氨气气体,经多级冷凝压缩处理后得到高纯液氨。本发明所涉及的基于离子液体吸收‑吸附耦合分离三聚氰胺尾气中氨的新工艺,不仅氨回收率高,可得到高纯液氨产品,而且无氨氮废水产生,含氨尾气满足排放要求,是替代传统技术的绿色推广工艺,在三聚氰胺行业具有广阔应用前景。
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