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公开(公告)号:CN103785487B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201210433645.5
申请日:2012-11-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J37/00 , B01J23/89 , B01J23/656 , F23G7/07
CPC classification number: B01J23/63 , B01J23/656 , B01J23/89 , B01J37/00 , F23C13/08
Abstract: 本发明公开了一种贵金属整体式催化剂及其制备方法。所述贵金属整体式催化剂由载体和贵金属活性组分组成,所述载体为高孔密度的堇青石蜂窝陶瓷,所述活性组分为负载在稀土金属氧化物和过渡金属氧化物上的贵金属。所制备的贵金属整体式催化剂具有良好的反应性及稳定性,活性组分分布均匀,负载量可控,并且克服了堇青石蜂窝陶瓷载体与活性组分结合强度低及堇青石蜂窝陶瓷载体通道被活性组分阻塞的问题,实现活性组分制备、沉积过程单步完成,极大地简化了贵金属整体式催化剂的制备工艺。
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公开(公告)号:CN103961962B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410148525.X
申请日:2014-04-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D50/00
Abstract: 一种静电与无机多孔陶瓷管复合的含尘气体净化装置,属于除尘、废气治理和环境保护技术领域。该装置采用高压静电荷电模块对气流中的粉尘进行荷电,同时将其电晕极与下游的多孔SiC陶瓷过滤管通过电极导架相连接,使多孔SiC陶瓷过滤管表面也荷载与电晕极同种电荷,气体穿过多孔SiC陶瓷过滤管壁面的微细孔道,而经电晕极荷电后的粉尘颗粒则被多孔SiC陶瓷过滤管所截留,从而完成除尘。由于多孔SiC陶瓷过滤管和粉尘具有同种电荷,其间强烈的静电斥力保证了粉尘颗粒不能进入多孔SiC陶瓷过滤管壁面上的微细孔道,而只在陶瓷管表面累积,并且形成疏松的粉饼,容易清灰,且粉饼气阻很小,不会随着除尘时间的延长而表现出过高的气流压降。
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公开(公告)号:CN105233988A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510593461.9
申请日:2015-09-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02A50/2357
Abstract: 一种半湿式静电除尘器,属于除尘、废气治理和环境保护技术领域。该装置采用预荷电器首先对气流中的粉尘进行荷电,然后使气流流过平行垂直排列的圆板式集尘极,圆板式集尘极的下半部浸没在电解质溶液中,圆板式集尘极在传动轴作用下不断转动,相邻两个圆板式集尘极的盘面分别浸没在相互分隔的两个液槽之中,两个液槽内的电解质水溶液分别荷载不同电势的电压,随着圆板式集尘极不断转动其上不断有液膜存在,且电势不同的圆板分别吸附带有不同中电荷的粉尘,并不断将吸附的粉尘洗脱进入电解质水溶液中,该装置除尘效率高,气阻很小,非常适合用于室内空气净化。
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公开(公告)号:CN103031014B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201210537047.2
申请日:2012-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种非导电基材粉末涂料涂层的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)对非导电基材涂敷低粘度液体树脂组合物;(2)对涂敷有低粘度液体树脂组合物的非导电基材喷涂粉末涂料,加热固化,形成粉末涂层。本发明所得涂料涂层厚度为5~200μm且可控,涂层表面光滑平整,涂层平整度≤3μm。相比于常用的静电喷涂,可用于非导电基材,且具有附着力好、节省能源、工艺简单等优点。所述方法适用于木材、纸张、水泥、玻璃、塑料、陶瓷等非导电材料,尤其适用于木材。
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公开(公告)号:CN103483838B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310364967.3
申请日:2013-08-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08L97/02 , C08L83/04 , C08J3/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L25/06 , C08L55/02 , C08L67/02
Abstract: 一种木粉的预处理方法。本发明所述方法为将低粘度硅油和活性硅油的混合物通入装有木粉的三相循环流化床,对木粉进行改性。根据本发明所述方法制备的木粉,具备优良的疏水性、防返潮性,制备的木塑材料性能优异,与现有技术相比,本发明还具有可循环、环保高效、工艺简单、便于工业化等优点。
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公开(公告)号:CN104107702A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410321871.3
申请日:2014-07-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: B01J23/835 , B01J23/85 , B01J23/89 , B01J37/08
Abstract: 本发明涉及一种整体式金属基催化剂、制备方法及其用途。本发明采用火焰喷雾热解沉积方法,以Fe-Cr-Al合金网或者Fe-Cr-Al合金片为载体,一步沉积Al2O3及贵金属活性组分,其中贵金属活性组分为,其占Al2O3的质量分数为0.1~10%。本发明采用火焰喷雾热解沉积方法将Al2O3及贵金属活性组分一步沉积在载体上,Al2O3及贵金属活性组分在载体上的薄层厚度均匀,极大地降低了贵金属活性组分用量,降低了催化剂的制造成本。同时采用火焰喷雾热解沉积的方法,加强了Al2O3及贵金属活性组分与金属基载体之间的结合强度,在提高催化剂的抗热震性的同时,使催化剂具有良好的催化活性及稳定性。
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公开(公告)号:CN103785487A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210433645.5
申请日:2012-11-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J37/00 , B01J23/89 , B01J23/656 , F23G7/07
CPC classification number: B01J23/63 , B01J23/656 , B01J23/89 , B01J37/00 , F23C13/08
Abstract: 本发明公开了一种贵金属整体式催化剂及其制备方法。所述贵金属整体式催化剂由载体和贵金属活性组分组成,所述载体为高孔密度的堇青石蜂窝陶瓷,所述活性组分为负载在稀土金属氧化物和过渡金属氧化物上的贵金属。所制备的贵金属整体式催化剂具有良好的反应性及稳定性,活性组分分布均匀,负载量可控,并且克服了堇青石蜂窝陶瓷载体与活性组分结合强度低及堇青石蜂窝陶瓷载体通道被活性组分阻塞的问题,实现活性组分制备、沉积过程单步完成,极大地简化了贵金属整体式催化剂的制备工艺。
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公开(公告)号:CN102921255A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210419060.8
申请日:2012-10-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种机动车尾气处理模块的制备方法,属于材料制备和环境保护技术领域。该方法是将蜂窝状多孔陶瓷作为基材,在其孔道中填塞扭线式毛刷,并利用缚尘剂溶液对蜂窝状多孔陶瓷的孔壁和扭线式毛刷进行表面处理,便能获得一种气阻小、通量大的高效除尘模块,当含尘气流在模块中流动时会在刷毛和陶瓷孔道共同构成的复杂流道中湍流通过,其中的颗粒会被刷毛表面和陶瓷孔内表面的缚尘剂层所捕捉,而其中的VOC会被缚尘剂液层所吸收,因此该模块非常有利于去除机动车尾气当中的微细碳烟颗粒和VOC。
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公开(公告)号:CN100356906C
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200410031100.7
申请日:2004-04-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种用于肺部给药的空心微球的制备方法:将壳聚糖或聚乙烯吡咯烷酮水溶液中加入低沸点溶剂和表面活性剂,壳聚糖或聚乙烯吡咯烷酮水溶液占混合体系重量的30.6%、55.8%、56.0%或70.3%;低沸点溶剂占混合体系重量的29.4%、41.9%、43.6%或68.7%;表面活性剂为烷基多糖苷,占壳聚糖或聚乙烯吡咯烷酮重量的5~40%;然后进行喷雾干燥得到空心微球。该方法还包括在壳聚糖或聚乙烯吡咯烷酮水溶液中加入粒径80~200nm球形二氧化硅颗粒。制备的空心微球粒径小于40μm,且粒径可调,作为药物载体时,既可漂飞进入肺泡,又因粒径较大而不会被巨噬细胞吞噬,尤其适于干粉吸入剂以达到肺部给药的目的。
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公开(公告)号:CN119774604A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411993481.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 厦门环境保护机动车污染控制技术中心
IPC: C01B32/324 , B01J20/20 , B01D53/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01B32/342
Abstract: 本发明涉及一种利用高硅生物质制备活性炭的方法及所得活性炭的用途,具体涉及活性炭技术领域,所述方法包括:将高硅生物质依次进行预活化、炭化和碱处理,得到活性炭。本发明提供的方法,通过针对高硅生物质进行特定的处理过程,使得高硅生物质可以制备为对丁烷有良好吸附效果的活性炭,对丁烷的吸附量>0.5g/g,同时所得活性炭的比表面积≥1500m2/g和介孔率≥43%。
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