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公开(公告)号:CN102070299A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910238036.2
申请日:2009-11-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C03C8/20
Abstract: 本发明提供了一种不锈钢高温表面防护技术,在不锈钢基材的表面涂覆玻璃涂层,涂层的化学成分为(按重量):基体剂A-SiO250%~70%,基体剂B-Al2O310%~20%,助熔剂-K2O、B2O3之一种或几种5%~20%,密着剂-CoO、FeO之一种或几种1%~5%,辅助剂-CaO、MgO、MnO2、TiO2之一种或几种1%~10%。玻璃涂层是将熔烧制得的平均粒度小于30微米的玻璃粉与水混匀,然后涂覆于不锈钢表面,在30~60℃晾1~20小时,并在900~1200℃烧结20~300分钟制得,涂层厚度为10~200微米。本发明工艺简单,成本低廉,可对不锈钢构件提供1000~1300℃下的高温防护,且延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN102041129A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010577705.1
申请日:2010-12-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C10L9/10
Abstract: 一种包含微量添加物的焦炭钝化剂及其制备与使用方法,属于炼铁技术领域。原料包括硼酸、无机添加物、活性添加物、分散剂、微量添加物和水;所述的无机添加物为SiC、Si3N4、SiO2、CaCl2、Al2O3、MgO及CaO中的1-3种,活性添加物为Si3N4、SiO2、CaCl2、MgSO4及MgO中的0-2种,分散剂为羧甲基纤维素、羟丙基纤维素、柠檬酸、淀粉及丙二醇中的一种或几种,微量添加物为稀土氧化物、稀土盐类或Cr2O3、CuSO4及Ni(NO3)2中的一种或几种。优点在于,工艺简单,操作方便,利于工业实施,可显著降低焦炭反应性及反应后强度,大幅提高焦炭热性能。
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公开(公告)号:CN102007910A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010531480.6
申请日:2010-10-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐热型复合抗菌功能材料及制备方法。该制备方法包括:按照离子液体与α-磷酸氨钛为摩尔比1∶10~10∶1的比例配料;在常压下将离子液体与α-磷酸氨钛在溶剂中混合,在搅拌条件下进行插层组装,离心分离,用水和乙醇充分洗涤,经常温常压真空干燥,制得到粉末状离子液体插层α-磷酸氨钛耐热型复合抗菌功能材料。该材料具有如下的化学通式:Ti(A)b(PO4)2;式中A为离子液体的阳离子,b为1或2。该方法合成成本低、工艺简单。该抗菌材料能在250℃及以上的温度保持结构和抗菌性能不变,对敏感菌的抗菌效率在90%以上。
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公开(公告)号:CN101825552A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910089539.8
申请日:2009-07-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明涉及计量测试标准量值传递的技术领域,更具体地说,本发明涉及一种用作尺寸标准物质的二氧化铈微球的制备方法。本发明的方法包括1)第一次水热反应:混合铈盐、聚乙烯吡咯烷酮和水,搅拌溶解后,移入水热釜中,搅拌反应,冷却后离心获得上清液;以及2)第二次水热反应:向获得的上清液中加入铈盐,搅拌均匀后,移入水热釜中,搅拌反应,然后经冷却、离心、清洗获得二氧化铈微球。根据本发明的方法制备的亚微米/纳米级别的二氧化铈微球作为粒度标准物质,其比重大、耐高温、耐酸碱、有机溶剂中不溶胀、不易受细菌侵蚀、具有特定的晶体结构。
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公开(公告)号:CN101693192A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910235415.6
申请日:2009-10-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种高吸附容量的氮氧化物吸附剂的制备方法,属于材料制备及废气处理技术领域。该方法是采用锰元素(或钴元素)和铈元素为主要催化氧化组分,活性炭为NOx吸收组分,通过浸渍法得到负载锰元素(或钴元素)和铈元素的活性炭材料,再经惰气下灼烧得到可以在低温下有效氧化NO为NO2并加以吸收的吸附材料,其NOx吸附容量(以NO2计)可达30mg/g以上,在烧结烟气脱硝操作中具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101507920A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910080836.6
申请日:2009-03-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种低温选择性催化还原氮氧化物的催化剂的制备方法,属于材料制备及废气处理技术领域。该方法是采用铬和铈为主要组分,通过共沉淀法或者浸渍法,再经灼烧得到可以在低温下有效催化NH3还原NOx为N2的催化剂,该催化剂低温活性高,可以在80~150℃之间使用,且能够耐受体系中高达6%的CO的干扰,因此在烧结烟气脱硝操作中具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101475767A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910000505.7
申请日:2006-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D123/12 , C09D123/14 , C09D125/08 , C09D133/02 , C09D175/04 , C09D167/00 , C09D163/00 , C09D161/06 , C09D161/20 , C09D183/00 , C09D7/12 , C09D5/00 , C09J123/12 , C09J123/14 , C09J125/08 , C09J133/02 , C09J175/04 , C09J167/00 , C09J163/00 , C09J161/06 , C09J161/20 , C09J183/00 , C09J11/02 , A62D3/33 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及一种捕收甲醛的胶粘剂和一种捕收甲醛的涂料,均为使用甲醛捕收剂作为活性成分的组合物。该胶粘剂用于人造板中最外层的粘合或人造板锯口处的粘合封边,可有效吸收人造板中释放的甲醛,而且不会对板材的粘合强度造成影响,且该粘胶剂比较廉价。该涂料用于室内墙壁的涂刷,吸收室内空气中的甲醛;也可用于人造板材的表面涂刷,封闭吸收甲醛气体,减少甲醛释放量。与现有技术相比,本发明提供的用于捕收甲醛的胶粘剂和涂料的优点在于:廉价,可以高效地吸附甲醛,并生成稳定的化合物,不会再分解释放出来,因而不会生成其它二次污染物。
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公开(公告)号:CN101426938A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200780010634.3
申请日:2007-01-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 大连绿诺环境工程科技有限公司
CPC classification number: C23C26/00 , B22F2998/00 , C09D1/00 , C09D5/08 , C09D5/18 , C21D1/68 , C23C24/082 , C23C30/00 , C23D5/02 , Y02P10/24 , B22F8/00
Abstract: 一种钢材防氧化涂料,将包括Al2O3、SiO2、MgO、CaO、Fe2O3、C、B2O3、P2O5、Na2O组分在内的含镁矿物、层状硅酸盐、冶金固体废弃物、工业铝粉、有机增稠剂、无机粘结剂与水混合而成,并通过水的加入量调节最终涂料浆的密度在1100~1500kg/m3。该涂料可直接在热轧入炉加热前对高达1000℃的热态钢材进行喷涂,并在高温作用下形成连续保护涂层,从而能够有效降低板坯热轧前输送及均热过程中的高温氧化烧损,不改变钢材基体原有性能,加热完成后涂层自然剥落能力强;同时该防氧化涂料的原料易得,成本低廉,制备工艺简单,可以达到广泛适应于各种钢在800~1300℃/2~10小时加热时的防氧化。
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公开(公告)号:CN1319854C
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200510000151.8
申请日:2005-01-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B33/16 , C01B33/145 , C01B33/146
Abstract: 本发明涉及一种球形二氧化硅粒子的制备方法,该方法包括是将烷氧基硅烷溶于丙酮,加入去离子水和浓盐酸于80~100℃聚合;将所得粘液减压蒸馏后溶解于分散有单一粒径聚苯乙烯微球的丙酮或乙醇溶液中,于膜乳化装置中进行乳化,然后加入氨水、有机胺、醇胺或二醇胺,将所产生的二氧化硅微球滤出、陈化、洗涤后在500~700℃下灼烧3~5小时而得。该方法还可在聚合步骤加入表面基团调节剂。本方法聚合时间短,无需氮气保护,实验条件简单;得到的产品微球的粒径均化,孔径可通过采用不同粒径的聚苯乙烯微球而在很宽的范围内调变;可在微球表面引入甲基或乙基等疏水基团;不会引入任何金属盐离子,可以满足对金属离子杂质有较高要求的场合。
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公开(公告)号:CN1736517A
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN200410009474.9
申请日:2004-08-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于环境净化材料,特别涉及甲醛捕收剂。将铜氨络合离子填充在钠基膨润土、活性白土或沸石的层间或孔隙中,在碱性条件下利用铜离子的氧化性将甲醛氧化成甲酸并最终以甲酸钠方式,或利用氨与甲醛反应,脱水后生成稳定六亚甲基四胺方式的捕捉环境中的甲醛。
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