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公开(公告)号:CN107754816A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610682877.2
申请日:2016-08-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用烷基化废酸制备炭基酸性材料的方法,其包括如下步骤:将烷基化废酸加热至100~500℃,保持1~10h,产物用溶剂洗涤至中性,60~200℃烘干,获得所述炭基酸性材料,洗涤后的溶剂中基本不含有机物,其中,所述溶剂为水、稀硫酸、氨水、硫酸铵中的至少一种。本发明制备炭基酸性材料的方法工艺路线短、投资小、操作简单、运行费用低、适用范围广,可以实现废硫酸中酸溶油和硫酸的资源化回收利用,减少碳排放。
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公开(公告)号:CN106010636A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610523020.6
申请日:2016-07-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C10G50/00
CPC classification number: C10G50/00 , C10G2300/1092
Abstract: 本发明公开了一种含离子液体和硝酸的混酸体系催化合成烷基化油的方法,该方法以异丁烷和烯烃为原料,以离子液体和硝酸助剂改性浓硫酸的混酸体系为催化剂,反应在‑10~35℃范围内进行,反应压力为0.3~1.0MPa,原料异丁烷和烯烃的体积比为1:1~100:1,催化剂和原料的体积比为1:2~2:1,反应时间为0.1~60min,制备得到烷基化油。反应在保证催化剂和原料充分混合的高压反应器内进行。本发明提高了烷基化反应的选择性,使得烷基化油具有较高的辛烷值,减少硫酸的消耗,减少对环境的污染,降低烷基化油生产成本。
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公开(公告)号:CN119552049A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411728870.0
申请日:2024-11-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C17/093 , C07C25/13
Abstract: 本发明涉及一种邻二氟苯的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将邻氟苯氟硼酸重氮盐溶于溶剂中,得到混合液;(2)将步骤(1)所述混合液在微波加热下反应,收集反应馏出物;(3)将步骤(2)所述馏出物进行后处理,得到所述邻二氟苯。本发明通过引入微波强化邻氟苯氟硼酸重氮盐的裂解过程,有效地减少因为加热不均匀而导致的热分解,减少副产物的产生,提升邻二氟苯的收率。
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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:CN112973614A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110185045.0
申请日:2021-02-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Inventor: 周志茂
IPC: B01J19/24 , B01J10/00 , C07D307/89
Abstract: 本发明提供了一种气液反应装置、其使用方法及用途,所述的气液反应装置包括壳体,所述壳体内设置有气体分散模块以及至少两个反应管件,所述的反应管件并联连接或沿反应液流向依次串联连接。本发明设计的反应装置结构简单,气液两相接触面积大,无机械搅拌部件,不易泄漏,具备反应温度精确控制、良好的传质与传热性能、反应压力可调范围大、反应时间可调节、反应过程物料存量少、安全性强、可实现连续化生产、广泛的适应性等性能。
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公开(公告)号:CN111333905B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010312567.8
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
Abstract: 本发明涉及一种纤维增强复合材料的回收方法,所述方法包括如下步骤:(1)将纤维增强复合材料和酸混合并加热,之后固液分离,得到改性纤维和滤液;(2)对步骤(1)得到的滤液进行炭化处理,得到炭材料。本发明通过微波强化酸对纤维复合材料的树脂进行溶解并对纤维表面化学氧化处理,使树脂材料溶解于硫酸溶液中从而使纤维和树脂材料分离,得到纤维材料。本发明通过生物质或催化剂的作用下利用微波实现了纤维和树脂材料的全资源化回收,且较低的反应温度大幅度的降低了回收能耗,该方法路线短、操作简单、能耗低、适用范围广,具有重大的经济效益和环境效益。
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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:CN112452577A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011364786.7
申请日:2021-01-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及催化裂解多产化学品领域,尤其涉及原油高效雾化喷嘴技术。所述一种气泡破碎和靶式撞击联合强化的喉管式喷嘴包括,一级气泡破碎、二级撞击破碎、三级喉管式破碎、四级喉管式再破碎。最后经扩张缓冲室(18)进入喷头(24)由喷嘴喷口(19)喷射而出。因喷口呈倾斜状,最终形成薄扇形喷射雾状流,以有利于雾状流与来自预提升段的催化剂颗粒流充分混合。本新型喷嘴充分利用了气泡瞬间爆破的原理,并集成靶式喷嘴和喉管类喷嘴的优点特征,实现了高粘原油雾化性能的极大提升,有效产生粒径较小、粒径分布较窄的雾滴,且具有雾滴出射速度可调、气液比较低、雾化过程平稳、操作弹性大、结构简单、耐冲击磨损、减小裂解过程结焦等特点。
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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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