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公开(公告)号:CN102925336A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210427370.4
申请日:2012-10-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12M1/00
Abstract: 本发明涉及一种链式提升固体发酵罐及发酵方法。所述发酵罐包括设有夹套的立式发酵罐,所述发酵罐中间设有挡板,挡板上方设有双向转轮;所述双向转轮上设有柔性传动条;所述柔性传动条与挡板两侧的刮板连接。所述方法利用所述发酵罐进行固态发酵。本发明发酵罐结构简单合理、紧凑,占地小,自动化程度高,操作容易;本发明发酵方法不易染菌,物料混合均匀,能够节约成本,有效地解决工业放大过程中的物料混合问题,有利于实现固态发酵的工业化规模生产。
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公开(公告)号:CN119114003A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411275959.6
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种富羟基的缺陷型氮化碳稀土吸附剂及其制备方法和用途,所述富羟基的缺陷型氮化碳稀土吸附剂的制备原料包括前驱体、碱金属氯化物、氯化铵和水;本发明通过混合前驱体、碱金属氯化物、氯化铵和水得到混合物,将得到的混合物通过离子诱导热聚合策略,制备得到富羟基的缺陷型氮化碳稀土吸附剂,且具有扩展的纳米孔结构;本发明所述富羟基的缺陷型氮化碳稀土吸附剂具有高吸附容量、快速吸附动力学和较高的选择性以及良好的循环稳定性,用于浸矿尾液中稀土离子的回收效率高,并且制备原料价格低廉,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN116287780B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310317990.0
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种从油气田卤水中提锂的方法,所述方法包括如下步骤:(1)油气田卤水经吸附预处理后,与沉淀剂混合,所得混合物经陈化、分相后得到预处理卤水;(2)预处理卤水与皂化有机相混合后经过萃取、洗脱和反萃取后,得到负载有机相和浓缩锂溶液;所述皂化有机相由有机相经过皂化得到;所述有机相包括萃取剂、协萃剂以及萃取溶剂的组合;(3)步骤(2)所得负载有机相经酸洗后,实现萃取剂的再生;步骤(2)所得浓缩锂溶液经除杂后,完成提锂过程。本发明提供的方法通过吸附预处理脱除有机物,添加沉淀剂以降低矿化度,不同种类的萃取剂扩大工艺适用范围,实现了萃取剂再生,降低萃取成本。
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公开(公告)号:CN117963954A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410106214.0
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01D15/08
Abstract: 本发明提供了一种从油田卤水中提锂直接制备碳酸锂的方法,所述方法包括:将油田卤水预处理后,与第一皂化有机相混合进行第一萃取,得到氯化锂溶液;将氯化锂溶液与第二皂化有机相混合进行第二萃取、洗涤和反萃后,再进行离子液体膜电渗析,最后与碳酸钠混合反应,得到碳酸锂。本发明提供的方法首先采用沉淀与萃取的方式对油田卤水处理,保证了后续萃锂工艺的效率,并可以实现萃取相的再生;采用了溶剂萃取‑电渗析耦合的技术实现了从油田卤水直接制备电池级碳酸锂,实现了锂与卤水中高浓度钠钾钙镁的深度分离;此外,与传统的提锂工艺相比,避免了自然蒸发工艺导致的生长周期长的问题。
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公开(公告)号:CN116078342A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310039296.7
申请日:2023-01-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种从高盐卤水中吸附铯离子的方法,所述方法包括如下步骤:高盐卤水与吸附剂混合,完成对铯离子的吸附;所述吸附剂由过渡金属盐和酸混合,所得混合物经水热反应、过滤、水洗和干燥后制备得到;所述高盐卤水中的铯离子的浓度为0.2×10‑4‑1×10‑4mol/L;所述混合物的pH为0.5‑2。以过渡金属盐和酸为原料制备的吸附剂吸附铯离子,铯离子通过离子交换将吸附剂中的阳离子置换下来,并与孔道内部暴露的大量氧进行多样配位,从而使铯离子停留在孔道内,所得吸附剂对高盐卤水中其它金属离子的吸附能力远不如铯离子,实现对低浓度铯离子的选择性吸附;所述方法流程简短高效,吸附剂制备条件温和,易于推广。
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公开(公告)号:CN107460344B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710697750.2
申请日:2017-08-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C22B26/10
Abstract: 本发明涉及一种萃取盐湖卤水中铷和铯的方法,所述方法为:将t‑BAMBP和稀释剂混合得到有机相,然后加入碱性溶液和有机相进行皂化反应,分层后得到皂化后的有机相和碱液;利用皂化后的有机相对盐湖卤水进行萃取,得到有机萃取相和水系萃余相;对有机萃取相反萃后得到含Cs(I)和Rb(I)的反萃相和空白有机相。本发明使用碱洗皂化有机相的方式进行提取,无需向盐湖卤水中加入强碱性物质调节pH,碱液消耗量很小且可以循环使用,避免大量废碱液的产生而污染环境,同时实现了对盐湖卤水体系中的Cs(I)和Rb(I)的高效提取。本发明提供的方法适合呈中性或弱碱性的盐湖卤水体系,适用于工业化推广,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106823448A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710257774.6
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: B01D11/00 , B01D11/02 , B01D11/0284
Abstract: 本发明公开了一种自吸交替式萃取装置、系统及方法,属于萃取装置技术领域,为解决现有装置造价高、难以消除乳化等问题而设计。本发明自吸交替式萃取装置包括驱动装置和混合槽,混合槽用于装有待萃取物和萃取物;混合槽内沿竖向设置有转轴;在混合槽内设置有至少一根呈L形的中空的搅拌器,搅拌器固定在转轴上;搅拌器上靠近转轴的第一端位于待萃取物或萃取物之一中,搅拌器上远离转轴的第二端位于待萃取物或萃取物另一中。本发明自吸交替式萃取装置、系统及方法保证互不相溶的两种待萃取物能互相在对方中均匀分布,萃取率高;结构简单、造价低,不易乳化。
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公开(公告)号:CN106693817A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611262213.7
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种旋转磁场发生装置,属于磁性载体分离技术领域,为解决现有结构传质效果差等问题而设计。本发明旋转磁场发生装置,包括第一磁场发生结构和可驱动所述第一磁场发生结构转动的动力装置,所述第一磁场发生结构内侧具有容纳空腔,以容纳加入了磁性载体的待处理液,所述第一磁场发生结构用于向所述容纳空腔产生沿径向的磁场。本发明旋转磁场发生装置可通过动力装置带动第一磁场发生结构转动,向容纳空腔产生沿径向的旋转磁场,进而使得磁性载体可以在待处理液中旋转,磁性载体与溶液之间传质的效果好、传质效率高。
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公开(公告)号:CN103172706B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310084143.0
申请日:2013-03-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07K7/08 , C07K7/06 , C12P21/06 , C07K1/16 , A61K38/08 , A61K38/10 , A61K8/64 , A61P39/06 , A23L1/305 , A23K1/16
Abstract: 本发明公开了一种具有抗氧化作用的鹰嘴豆肽、其分离纯化方法及用途。所述鹰嘴豆肽抗氧化生物活性较高,并且其制备条件温和,简便易行,重现性好,样品回收率高,易于进行相关产品的开发。
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公开(公告)号:CN102380227B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201110359477.5
申请日:2011-11-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D11/00
Abstract: 本发明涉及一种极低浓度萃取方法,该萃取方法是将少量萃取剂分散附着于大量小球表面,再将小球置于旋转混合器中与待萃取溶液相中充分混合,将萃取剂均匀地分散在待萃取溶液相中。可在1∶1000或更悬殊相比的情况下操作,实现均匀分散,对溶液的剪切力小,避免了乳化现象,设备投资小,易操作,动力消耗低,有利于保持生物大分子的活性,适用于冶金、生物产品分离中的极低浓度萃取。
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