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公开(公告)号:CN103469203B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201310390352.8
申请日:2013-08-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种包覆二维原子晶体的基材、其连续化生产线及方法。所述包覆二维原子晶体的基材的连续化生产线包括依次连接的设有第一卷辊(11)的放卷室(1)、磁控溅射室(6)、电感耦合-化学气相沉积室(2)、冷却室(3)以及设有第二卷辊(41)的收卷室(4)。本发明提供的包覆二维原子晶体的基材的连续化生产线能够实现包覆二维原子晶体的基材的连续化生产,制备效率高,降低了包覆二维原子晶体的基材的生产成本,生产过程条件可控,工艺条件稳定,重复性高;制备得到的包覆二维原子晶体的基材抗腐蚀和抗机械冲击力得到提高。
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公开(公告)号:CN102766361B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201110116760.5
申请日:2011-05-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种用于高温钢坯防护涂层的无机化合物复合酚醛树脂高温粘结剂的制备及其使用方法。主要工艺流程为,将70-90wt%酚醛树脂,10-30wt%硼酸、硅微粉、碳化硼、蒙脱土以及白炭黑中的1-2种,粒度在0.1-100μm,混合、搅拌、加热、烘干、球磨制得固体高温粘结剂粉体,粘结剂按质量百分比8-15%加入已有钢坯防氧化无机涂料中,可以使涂料成功喷涂在600-900℃钢坯表面上,热处理后,涂层防护效果在65%以上,且涂层易剥落,剥落后基体表面光滑。本发明的优点在于:工艺简单,操作方便,成本低廉,便于工业实施,有助于钢坯涂层高温防护技术在钢铁企业的应用和推广。
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公开(公告)号:CN102908860B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210418746.5
申请日:2012-10-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/02
CPC classification number: Y02A50/235
Abstract: 一种用于吸收气流中雾滴和VOC的功能模块的制备方法,属于材料制备和环境保护技术领域。该方法是采用纸蜂窝为基材,在相邻的隔板层的不同位置打孔,再将纸蜂窝模块浸渍在含有吸收剂粉末的浆料中,取出后经烘干便得到用于吸收气流中雾滴和VOC的功能模块,气流在该模块中折流通过,其中的雾滴和VOC将被纸蜂窝内壁和隔板层表面的吸收剂所捕捉,从而使该模块可以在压降较低的情况下高效去除气流中的雾滴和VOC,比较适应用于餐饮废气的净化处理。
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公开(公告)号:CN104801124A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510184899.1
申请日:2015-04-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种高效餐饮油烟处理模块的制备方法,属于除雾和环境保护技术领域。该方法是将块状海绵为基材,在其中打连通孔道,再在孔道中填塞扭线式毛刷,便能获得一种气阻小、通量大、对油污吸纳容量高的高效餐饮油烟处理模块。餐饮废气的气流在模块中流动时会在刷毛和海绵孔道共同构成的复杂流道中湍流通过,其中的油滴会被刷毛纤维所捕捉,被捕捉的油滴还会因为海绵的毛细管现象被吸入块状海绵内部,从而赋予了材料很高的油污容纳能力,因此该模块非常有利于去除餐饮废气中的油滴。
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公开(公告)号:CN102530962B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201010595909.8
申请日:2010-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: C01B33/18 , B82Y30/00 , C01P2004/64
Abstract: 本发明涉及纳米材料领域,具体地,本发明涉及一种燃烧法合成疏水性纳米二氧化硅颗粒的方法。根据本发明的燃烧法合成疏水性二氧化硅纳米颗粒的方法,该方法包括以下步骤:1)加热有机硅前躯体至有机硅前躯体以气体进入燃烧器,保持恒温;2)向燃烧器中通入燃气、助燃气、载气、支路气体,并点燃,其中,燃气、助燃气、载气、支路气体的流量比为1∶0.4~10∶0.2~5∶17.5~30。3)收集疏水性二氧化硅纳米颗粒。本方法的优势在于本发明方法是原位合成疏水纳米二氧化硅,在制备过程中从前躯体到最终产品只需要一步即可完成;通过本方法制备得到的疏水性纳米二氧化硅纯度高、颗粒均一度高,疏水性良好;可提高疏水性纳米二氧化硅的产量。
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公开(公告)号:CN104174411A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410320013.7
申请日:2014-07-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: B01D53/72 , B01D53/86 , B01J23/44 , B01J23/50 , B01J23/52 , B01J23/62 , B01J23/89 , B01J23/96
Abstract: 本文涉及一种提高VOCs催化剂催化氧化活性的方法,采用火焰喷雾热解法制备的合金催化剂经过高温还原及酸刻蚀等步骤,以显著提高催化剂催化氧化活性。本发明涉及的催化剂载体是不被酸所溶解的氧化物或者单质,活性组分为Pt或/和Au与至少一种可被酸所溶解的金属所形成的合金。可被酸所溶解的金属在酸刻蚀过程中,可部分或者完全被刻蚀掉。由于刻蚀后合金的多孔结构,增大了活性组分与反应物的接触面积,强化了传质过程,从而提高催化剂催化氧化活性。本发明涉及的提高负载型催化剂活性的方法工艺简单,过程连续、可控,易实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN104132550A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410309084.7
申请日:2014-07-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E20/363
Abstract: 本发明涉及一种节能环保型烧结废气余热利用和污染物净化工艺及系统。根据废气温度和污染物排放特征,将烧结废气分为低温低硫段烧结废气、中温高硫段烧结废气和高温中硫段烧结废气。低温低硫段烧结废气SO2含量低于国家排放标准,经除尘后直接排放;中温高硫段烧结废气经除尘、脱硫处理后,SO2达到国家排放标准排放;高温中硫段烧结废气与环冷废气混合后引入烧结机,进行热风点火与热风烧结。本发明还提供了一种实现上述工艺的系统。本发明对烧结废气余热分级回收,梯级利用,实现节能;低硫废气直接排出,降低了废气脱硫成本;部分高硫废气参与循环,降低了污染物的排放总量,而且高温使二噁英发生裂解,对烧结废气起到了净化作用。
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公开(公告)号:CN104017397A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410229126.6
申请日:2014-05-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种镍基合金钢热轧前热处理工艺用的高温防护涂料,涂料粉料部分包括以下组分:Al2O320%-40%,SiO210%-30%,MgO10%-20%,TiO210%-20%,CuO5%-15%,Y2O35%-15%,Na2O0%-1%,K2O0%-1%,其中Al2O3和SiO2来源于蓝晶石和铝灰中的一种或两种;TiO2来源于金红石矿。涂料中粘结剂由钠水玻璃,钾水玻璃,和硅溶胶中一种或两种以上混合而成;分散剂为羧甲基纤维素。使用时先把粉料和水按重量比2:1混合球磨成浆料,加入粘结剂,粘结剂占浆料的质量比为5%-10%,加入分散剂,分散剂占浆料的质量比为1%-2%,混好后球磨至粒度200-600目即得涂料,可在800℃以下钢坯下直接喷涂,可有效解决镍基合金钢1200-1350℃热处理产生的难除鳞问题。
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公开(公告)号:CN102617764B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201110033801.4
申请日:2011-01-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08F112/08 , C08F2/12 , A61K47/32
Abstract: 本发明涉及一种中低温溶剂热法制备单分散亚微米聚苯乙烯球的方法。本发明的方法包括以下步骤:1)将苯乙烯单体溶于乙醇与水混合溶液中,得到浓度为0.063~1.25mol/L的苯乙烯溶液;2)向步骤1)中的苯乙烯溶液加入聚乙烯吡咯烷酮,接着加入偶氮二异丁基脒盐酸盐,搅拌至溶解,得到反应液;3)将步骤2)中的反应液加入到密闭的容器中,在70~120℃下反应并降温,得到乳液;4)将步骤3)中的乳液离心分离,干燥,得到单分散亚微米聚苯乙烯球。本发明采用溶剂热辅助分散聚合技术,制备得到的微球单分散性良好、尺寸均匀、球形度高,而且反应速度快、反应条件温和操作简单,易于放大量产。
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公开(公告)号:CN103694636A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310665270.X
申请日:2013-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 国家纳米科学中心 , 国网智能电网研究院 , 河南平高电气股份有限公司
IPC: C08L63/00 , C08L63/02 , C08L63/04 , C08G59/42 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K3/38 , C08K3/28 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种电气绝缘环氧树脂组合物,其包括如下组分:(A)至少两种环氧树脂的混合物;(B)至少两种酸酐固化剂的混合物;(C)微纳米无机颗粒组合物;所述组份(C)微纳米无机颗粒组合物占电气绝缘环氧树脂组合物的重量百分比为63%~73%。本发明绝缘环氧树脂组合物具有高体积电阻率,同时具有优良的击穿强度等电气性能及耐热性能、机械性能和可加工性能,可用于电网输变电设备中绝缘件的制备,特别可用于直流特高压电网输变电设备中绝缘件的制备。
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