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公开(公告)号:CN104740975B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510158450.8
申请日:2015-04-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种新型高效可逆离子型氨气吸收剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的吸收剂是由吡啶或咪唑及其衍生物阳离子和含二价金属钴离子的阴离子组成的路易斯酸离子液体。该吸收剂通过阴离子中二价金属钴离子与氨气分子间的化学络合作用,以及阳离子与氨气分子间的氢键作用共同实现对氨气的高效吸收,同时具有稳定性好,易于解吸,可多次循环使用等优点,为工业含氨尾气中氨气的分离回收及净化提供了一种新型吸收剂。
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公开(公告)号:CN107899371B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201711449296.5
申请日:2017-12-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种离子型低共熔溶剂高效可逆吸收氨气的方法,属于气体分离与净化技术领域。所述的方法是以质子型咪唑离子液体为氢键受体和多元醇为氢键供体组成的低共熔溶剂为吸收剂,不仅原料丰富易得,合成过程简单,方便规模化制备,而且离子液体中的质子氢和多元醇中的羟基基团与NH3分子间的多位点氢键作用有利于NH3高效吸收,采用加热或减压方式可将NH3完全解吸出来,再生后吸收剂可循环使用且吸收性能保持稳定。该方法中吸收剂具有合成简单、粘度低、稳定性好、NH3吸收量高、易于解吸、可循环利用等优点,在NH3净化分离方面极具应用前景。
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公开(公告)号:CN108187449A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810040437.6
申请日:2018-01-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种利用醇胺类离子液体高效吸收氨气的方法,属于气体分离与净化技术领域。所述的醇胺类离子液体不仅原料丰富易得,价格便宜,合成过程简单,方便规模化制备,而且作为吸收剂,其质子氢和羟基基团与NH3分子间的多位点氢键作用有利于NH3高效吸收,同时采用加热或减压方式可将NH3完全解吸出来,再生后吸收剂可循环使用且吸收性能保持稳定。利用该类离子液体可同时实现对氨气的高效吸收和解吸,是一种极具应用前景的氨气分离回收的方法。
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公开(公告)号:CN106914102A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710206737.2
申请日:2017-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14 , C07D213/127 , C07D213/20 , C07D233/58
CPC classification number: B01D53/1493 , B01D2257/406 , C07D213/127 , C07D213/20 , C07D233/58
Abstract: 本发明涉及一种高效可逆吸收氨气的金属离子液体吸收剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的吸收剂是由吡啶或咪唑及其衍生物为阳离子和不同金属氯化配合物为阴离子组成的金属离子液体,该离子液体通过金属离子与氨气间的化学络合作用,以及阳离子和氯离子分别与氨气间的氢键等作用,共同实现对氨气的高效吸收,同时具有稳定性好,可多次循环使用等优点,是一种极具工业应用前景的氨气净化分离的新型吸收剂。
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公开(公告)号:CN104740975A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510158450.8
申请日:2015-04-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种新型高效可逆离子型氨气吸收剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的吸收剂是由吡啶或咪唑及其衍生物阳离子和含二价金属钴离子的阴离子组成的路易斯酸离子液体。该吸收剂通过阴离子中二价金属钴离子与氨气分子间的化学络合作用,以及阳离子与氨气分子间的氢键作用共同实现对氨气的高效吸收,同时具有稳定性好,易于解吸,可多次循环使用等优点,为工业含氨尾气中氨气的分离回收及净化提供了一种新型吸收剂。
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公开(公告)号:CN107899371A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711449296.5
申请日:2017-12-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种新型高效可逆吸收氨气的离子型低共熔溶剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的低共熔溶剂是由质子型咪唑离子液体为氢键受体和多元醇为氢键供体组成的低共熔溶剂,不仅原料丰富易得,合成过程简单,方便规模化制备,而且离子液体中的质子氢和多元醇中的羟基基团与NH3分子间的多位点氢键作用有利于NH3高效吸收,采用加热或减压方式可将NH3完全解吸出来,再生后吸收剂可循环使用且吸收性能保持稳定。该溶剂具有合成简单、粘度低、稳定性好、NH3吸收量高、易于解吸、可循环利用等优点,是一种极具应用前景的NH3净化分离的吸收剂。
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