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公开(公告)号:CN114602552B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210406269.4
申请日:2022-04-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J31/06 , B01J31/34 , C02F1/30 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种光催化复合膜,包括基底滤膜和光催化功能层,其中所述基底滤膜为孔径0.1‑5微米的微孔滤膜,所述光催化功能层为含有光催化剂的海藻酸钙凝胶层,光催化功能层厚度5‑500纳米,光催化层中光催化剂的粒径为10‑400纳米。本发明还涉及所述光催化复合膜的制备方法及用途。本发明的光催化复合膜的滤膜表面透明的海藻酸钙凝胶层有利于光催化剂对光的吸收,使其具有良好的光催化活性以及稳定性,能够实现对废水中有机污染物和重金属离子的高效去除。
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公开(公告)号:CN112642409B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010190360.8
申请日:2020-03-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J20/26 , C02F1/28 , B01J20/30 , C08J9/36 , C08L67/00 , C08L61/28 , C08L1/02 , C08L29/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种清洁材料及其制备方法和用途。所述清洁材料的制备原料包括:基底材料、交联剂和功能性基团修饰材料;所述基底材料包括海绵和/或纤维素气凝胶。本发明所述清洁材料以海绵和/或纤维素气凝胶为基底,使用功能性基团进行修饰后,所述清洁材料表面具有改性基团,比表面积大,可以高效特异性地清洁目标金属,尤其是固体材料表面的放射性金属物质,直接擦除即可,具有很强的可操作性,实现固体表面清洁以及重金属的回收。此外,本发明所述清洁材料制备方法简单,成本低廉,再生方法简单,可以重复循环再利用。
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公开(公告)号:CN111214962A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911261585.1
申请日:2019-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D67/00 , B01D69/08 , B01D71/02 , B01D71/16 , B01D71/26 , B01D71/34 , B01D71/38 , B01D71/42 , B01D71/48 , B01D71/56 , B01D71/64 , B01D71/68 , B01J20/20 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明提供一种褶皱氧化石墨烯/纳米纤维复合膜及其制备方法和应用。所述褶皱氧化石墨烯/纳米纤维复合膜的制备方法为将高分子纺丝溶液和氧化石墨烯分散液结合到支撑层表面得到复合膜,再将所述复合膜进行热处理或化学处理,制得所述褶皱氧化石墨烯/纳米纤维复合膜;所述高分子纺丝溶液使用静电纺丝方法与所述支撑层结合,所述氧化石墨烯分散液使用静电喷雾方法与所述支撑层结合。静电喷雾方法将氧化石墨烯收缩成三维的“氧化石墨烯团”,作为间隔材料分散于纳米纤维网络间,减小纳米纤维的密堆积概率,改善静电纺纳米纤维膜的孔隙率,增加所得复合膜的吸附能力。
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公开(公告)号:CN104004795B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201310056268.2
申请日:2013-02-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种废弃物两段干法消化方法与装置。废弃物原料首先在第一段反应器中接种微生物,充分发酵产酸,产酸结束后用碱性物质中和有机酸调节pH值,进行第二段产生甲烷的干法发酵。实现该两段发酵方法的工艺包括微生物接种操作单元、产酸发酵单元、调节pH单元以及产甲烷发酵单元等。该工艺能够有效地克服厌氧消化中有机酸对消化过程的抑制,没有水洗,不产生大量废水。
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公开(公告)号:CN103962175B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201310027489.7
申请日:2013-01-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种重油裂解和焦炭气化双功能催化剂,其含有微孔分子筛和气化活性组分,其中,所述微孔分子筛为Y型分子筛、超稳Y型分子筛、X型分子筛或A型分子筛中的1种或至少2种的组合,所述气化活性组分为碱金属元素和/或碱土金属元素。所述催化剂可以用于重油裂化气化技术,作为重油裂化催化剂对原料油的适应性广,能够加工高残炭、高硫氮以及高重金属的重油,得到高价值的轻质馏分油;作为焦炭气化剂可以通过气化去除积碳催化剂表面的焦炭,生产合成气并且在再生过程中有较高水热稳定性。
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公开(公告)号:CN104232147A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310249894.3
申请日:2013-06-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明涉及一种重质油轻质化处理工艺,即重质油在催化剂作用下裂解成小分子,同时通过气化反应部分除去催化剂表面沉积的炭,最后通过燃烧除去催化剂表面残余的炭,实现催化剂再生。该工艺可以实现重质油轻质化、高值化利用,对原料油的适应性广,能够加工高残炭、高硫氮以及高重金属含量的重油,得到高价值的轻质馏分油,可以通过气化和燃烧去除催化剂表面的焦炭,生产合成气,为系统提供能量并实现催化剂再生循环使用。
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公开(公告)号:CN102776123A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210244163.5
申请日:2012-07-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: C12M21/16 , C12M23/34 , C12M27/20 , Y02E50/343
Abstract: 我本发明涉及废弃物处理利用领域,具体地,本发明涉及一种废弃物连续固态发酵反应装置及固态发酵方法。本发明的废弃物连续固态发酵反应装置,包括混合罐(4)及其下方的发酵罐(5),所述混合罐(4)的上部设有菌种入口(6)与入料口(10);所述混合罐(4)内部位于菌种入口(6)与入料口(10)下方设置有若干折流板(1),所述折流板(1)从两侧向下交错倾斜,且均伸过中心线。本发明通过折流板、分流器实现均匀接种的同时,通过间隔板强化热量、质量的传递,将发酵罐均匀分成若干小的反应空间,使底物均匀发酵,加快了发酵速度,强化废弃物固态发酵反应过程有利于固态发酵的放大和生产应用。
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公开(公告)号:CN100516192C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200610008285.9
申请日:2006-02-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12M1/02
Abstract: 本发明涉及气-液两相、气-液-固或气-液-液多相生物化工操作反应器,特别涉及适用于好氧液体生物发酵反应的搅拌提液自吸式生物反应器。一顶部为开口的反应器壳体,在开口上盖有开有一个或一个以上进气敞口的上端盖,在进气敞口上覆有无菌过滤膜;反应器的下部开有取样口;一中心转轴的上端通过轴套与电动搅拌机的轴连接,下端连接由内空腔套筒和外空腔套筒组成的自吸式搅拌提液器;内空腔套筒的上部开有一个以上的空气入口,在内空腔套筒的下部连接有与内空腔套筒相通的气相离心力管式通道;在内空腔套筒的外壁安装有底端为敞口的外空腔套筒,上部连接有液相离心力管式通道。本发明实现了发酵反应所需的搅拌混合与供气过程,提高了溶氧效率。
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公开(公告)号:CN101475930A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200810246502.7
申请日:2008-12-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用超顺磁性纳米颗粒原位吸附分离-固定化红球菌进行微生物催化脱硫的新工艺:首先制备油酸铵修饰的超顺磁性Fe3O4纳米颗粒水基磁流体,将少量的磁流体加入到脱硫微生物细胞(红平红球菌LSSE8-1)高密度培养发酵液中,充分混合后用外加磁场分离得到磁性固定化细胞,用于油品的微生物脱硫。红球菌是最具代表性的生物脱硫菌株,由于其代谢底物的多样性被广泛用于生物转化、生物降解等方面,具有广阔的工业应用前景。该方法能够从细菌高密度培养液中直接分离细胞,比常规离心分离法大大节省时间和功率;磁性固定化细胞具有与游离细胞相同的高脱硫活性,并且可以多次重复使用;该固定化细胞,具有超顺磁性,在外加磁场下,分离迅速、方便。磁性纳米颗粒原位吸附分离-固定化细胞生物脱硫工艺简单,细胞分离回收快速,生产成本低,易于在工业上应用。
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公开(公告)号:CN118563496A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410657050.0
申请日:2024-05-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 河南平远新材料科技有限公司
IPC: D04H1/42 , D04H1/435 , D04H1/4282 , D04H1/728 , D01F6/92 , D01F6/48 , D01F6/56 , B01D67/00 , B01D17/02
Abstract: 本发明涉及一种利用回收的废弃塑料制备纳米纤维膜的方法,包括以下步骤:(1)将废弃塑料粉碎成碎片或颗粒,依次用乙醇和水洗涤数次,然后干燥待用;(2)将步骤(1)经粉碎的塑料碎片或颗粒用有机溶剂溶解,得到含废弃塑料的纺丝液;(3)在纺丝液中加入蜡烛烟灰,混合分散均匀,装入注射器中,调控纺丝参数,进行静电纺丝,用铝箔进行收集,得到纳米纤维膜。本发明的方法以废弃塑料和烟灰废弃物为原料制备纳米纤维膜,方法简单,环境友好,所得膜通量大、不易产生膜污染,可用于油水混合物的高效分离,是回收材料的高值化应用。
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