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公开(公告)号:CN114230857B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202111654325.8
申请日:2021-12-31
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
Abstract: 本发明属于催化技术领域,涉及一种PET降解的方法,具体涉及一种通过高温溶胀作用快速降解PET的方法。将PET颗粒、催化剂、反应溶剂加入反应容器中,PET颗粒在亚临界条件下通过高温溶胀作用被降解,反应结束后,将反应液稀释、分离,滤液经浓缩结晶得到单体产品BHET。一方面,本发明提供了一种PET降解的新方式,在亚临界条件下通过高温溶胀作用,改变了反应状态,极大地增加了PET颗粒在EG中的比表面积和反应物之间的接触面积,促进PET颗粒从表面和内部同时降解,提高了反应速率;另一方面,在降解反应中,催化剂用量低、反应时间短、BHET收率高,极大减少了催化剂的应用成本,促进了工业化进
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公开(公告)号:CN116715581A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310366697.3
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C67/48 , C07C67/52 , C07C67/60 , C07C69/82 , C07C29/74 , C07C29/78 , C07C29/80 , C07C29/88 , C07C31/20 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/30 , C02F103/36 , C02F103/38
Abstract: 本发明公开了一种采用电化学技术,针对有色废弃PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)纤维醇解回收单体BHET(对苯二甲酸双羟乙酯)过程中染料的脱除方法,方法包括:采用恒电位、Fe3O4催化、H2O2氧化电化学技术,在PET纤维乙二醇醇解后不分离BHET,同步脱除BHET及EG(乙二醇)中的染料。在‑0.001V、2mL H2O2、0.001g Fe3O4及65℃的最优条件下,14min实现了模型BHET中有机染料的100%脱除,所得BHET满足再利用为食品级瓶用PET的标准。最优条件下对市售PET纤维乙二醇醇解滤液脱色,同时实现了BHET的深度脱色及EG的初步脱色,所得BHET满足再利用为非食品级瓶用PET的标准,并提高了EG的再利用价值。本发明避免了传统废弃有色PET醇解回收BHET过程中,重结晶脱色导致的BHET损耗、水资源消耗及含染料废水的产生。
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公开(公告)号:CN112920456B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110145287.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种废弃PET甲醇醇解离子液体催化剂的分离和循环利用方法,首先通过常压蒸馏和减压蒸馏的方式去除溶剂甲醇和副产物乙二醇,并将产物DMT分离脱除,从而实现离子液体催化剂的分离和循环利用,其具体步骤为:1)采用甲醇醇解法降解废弃PET,反应结束后获得含杂DMT;2)采用常压蒸馏的方式除去含杂DMT中的甲醇组分;3)采用减压蒸馏的方式除去含杂DMT中的乙二醇组分;4)采用减压蒸馏的方式将产物DMT分离脱除,剩余物的主要成分为醇解离子液体催化剂,可直接用于废弃PET的降解。该方法工艺简单,所得再生催化剂的催化性能保持良好,实现了废弃PET甲醇醇解离子液体催化剂的分离和循环利用。
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公开(公告)号:CN114316293A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111175133.9
申请日:2021-10-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种硅氧烷离子液体的制备及其用于生物质表面改性提高疏水性的方法。所述硅氧烷离子液体的制备是将传统偶联剂γ‑氨丙基三乙氧基硅烷进行离子化。所述制备过程是γ‑氨丙基三乙氧基硅烷与适量羧酸进行中和反应,一步合成硅氧烷离子液体。制备方法经济简单、产物易提纯、无副产物、便于放大。所得硅氧烷离子液体对玉米秸秆起到了优良的疏水改性效果,且对秸秆表面的界面结构产生了一定影响。
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公开(公告)号:CN112898155B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110081531.8
申请日:2021-01-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种双(2‑羟基乙基)对苯二甲酸酯(以下简称为“BHET”)块状单晶的制备方法,所述方法包括:取BHET粗品,加入结晶溶剂,加热溶解,得BHET溶液,再进行梯度降温结晶,然后经过滤、洗涤、干燥后获得BHET块状单晶。本发明涉及的BHET块状单晶的制备方法解决了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)降解单体脱色困难、不彻底的问题,得到了高纯度的BHET块状单晶,对实现PET的闭环循环回收具有重要意义。该方法工艺简单,成本低,便于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN113735705A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111175113.1
申请日:2021-10-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种聚离子液体催化废弃PET聚酯甲醇醇解的方法,其特征在于包含以废弃PET瓶、PET有色纤维、含有机硅胶的PET膜片、含丙烯酸的PET膜片及含聚氨酯的PET膜片的废弃PET聚酯为原料,以聚离子液体为催化剂,以与PET质量比为1:1~5:1的甲醇为溶剂,在催化剂用量为PET质量的0.5%~4%,反应温度为140~180℃,反应时间为30~90min的条件下甲醇醇解PET。该方法具有原料适用性广、醇解温度低、醇解时间短、反应条件温和、PET转化率高、DMT单体收率高、催化剂可循环利用、反应过程绿色无污染的特点。
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公开(公告)号:CN112898155A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110081531.8
申请日:2021-01-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种双(2‑羟基乙基)对苯二甲酸酯(以下简称为“BHET”)块状单晶的制备方法,所述方法包括:取BHET粗品,加入结晶溶剂,加热溶解,得BHET溶液,再进行梯度降温结晶,然后经过滤、洗涤、干燥后获得BHET块状单晶。本发明涉及的BHET块状单晶的制备方法解决了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)降解单体脱色困难、不彻底的问题,得到了高纯度的BHET块状单晶,对实现PET的闭环循环回收具有重要意义。该方法工艺简单,成本低,便于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN112851502A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110145245.3
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种胆碱和对苯二甲酸类非金属离子液体催化废弃PET聚酯甲醇醇解的方法,其特征在于以废弃PET聚酯(包括PET瓶、PET包装片材、PET纤维和PET纺织品)为原料,以甲醇为溶剂,以胆碱和对苯二甲酸类非金属离子液体为催化剂,在催化剂用量为PET质量的0.5%~10%,反应温度为130~200℃,反应时间为30~360min,甲醇与PET质量比为1:1~10:1的条件下催化PET醇解。该方法具有催化剂不含金属、绿色环保,可减少后续产品的脱金属单元操作,提高降解产品品质的特点,且对原料要求低,醇解产物易分离纯化。
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公开(公告)号:CN108276253B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201810220861.9
申请日:2018-03-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C39/04 , C07C37/00 , C07C63/06 , C07C51/245 , C07C47/542 , C07C63/04 , C07C43/23 , C07C43/205 , C07C49/84 , C07C39/10
Abstract: 本发明公开了一种二元离子液体体系温和条件下一锅法光催化氧化降解木质素及其模型化合物的方法,该方法中二元离子液体分别是二取代咪唑类离子液体和磺酸基功能化咪唑类离子液体,其特征在于:在一定温度、常压空气及自然可见光照条件下,木质素模型化合物可被氧化降解,转化率最高为98.3%,产物为苯甲酸和苯酚,产率最高分别为91.7%和76.8%;天然木质素经氧化降解,可得到4‑乙基苯甲酸、间苯三酚、4‑甲基苯乙醛等酸类、酚类及醛类芳香产品,该方法绿色高效,所用离子液体可循环使用,反应操作条件温和,能耗低,工艺绿色安全。该方法解决了常规木质素氧化方法的能耗高、高温高压、反应条件苛刻等问题,为生物质降解工业化提供了新的方法支撑。
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公开(公告)号:CN107739354B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201710928706.8
申请日:2017-10-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D307/68
Abstract: 本发明涉及一种以价格较为低廉的果糖为原料,在非碱反应体系中通过催化脱水、选择性催化氧化制备聚合物单体2,5‑呋喃二甲酸的方法。该方法以固体酸和氯化盐为脱水催化剂,非贵金属铈、铁、锆的单氧化物或复合氧化物为氧化催化剂,离子液体为溶剂,空气或氧气为氧化剂,不经过分离步骤,在一定的反应条件下,一步法来催化转化果糖制备2,5‑呋喃二甲酸。本发明以廉价的果糖为原料,大大降低了原料的成本;以价格低廉的非贵金属氧化催化剂取代传统的贵金属氧化催化剂,大大降低了催化剂的成本;以离子液体为溶剂,避免引入分离步骤(除去脱水催化剂和HMF的纯化)和强碱,使2,5‑呋喃二甲酸的制备过程更加简单经济、绿色环保。
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