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公开(公告)号:CN111217700A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010101547.6
申请日:2020-02-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
Abstract: 本发明涉及用一种非金属胆碱类离子液体催化醇解聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的方法。其特征在于以不含金属且生物可降解的胆碱类离子液体作为催化剂,阳离子为胆碱阳离子,阴离子为[HCOO]-、[CH3COO]-、[C2H5COO]-、[C3H7COO]-等有机酸根离子。反应过程中以40~60目的PET颗粒为原料,乙二醇为溶剂,在原料与溶剂质量比为1:4,催化剂用量为PET质量的2.5%~15%,反应温度为145℃~190℃,常压,反应时间为30min~4h的条件下,催化醇解PET颗粒为对苯二甲酸乙二醇酯(BHET)。该方法具有成本低廉、PET转化率高、目标产物选择性高、反应条件温和、可循环利用、反应过程绿色无污染等优点。
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公开(公告)号:CN118561687A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410623825.2
申请日:2024-05-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种微波辅助低共熔溶剂催化的废旧PET聚酯低温甲醇醇解方法,其特征在于以废旧PET瓶片和PET纤维为原料,以低共熔溶剂为催化剂,以甲醇为溶剂,在催化剂用量为PET质量的1%~7.5%,反应温度为55℃~75℃,反应时间为10min~120min,甲醇与PET质量比为0.5:1~4:1,微波反应器功率为35~300W的条件下醇解PET。该方法具有醇解温度低、甲醇用量少、反应时间短、PET转化率高、单体选择性好的优点。
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公开(公告)号:CN111154817B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010101379.0
申请日:2020-02-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及了一种高沸醇溶剂与质子型离子液体复合体系高效分离木质纤维素并酶解的方法。基本步骤如下:将木质纤维素粉碎至20目以下;经热水、有机溶剂及中性洗涤剂的一种或多种组合去除非结构性成分后,用离子液体与高沸醇复合体系进行预处理;处理结束后,固液分离,得富含纤维素的固形物和滤液,固形物进行酶解得糖液,滤液中加入水进行复合体系的再生。本发明的优势:充分结合了质子型离子液体低成本、预处理分离效率高和高沸醇是木质素良好溶剂等一系列优点,进一步降低生产成本的同时,对木质素进行了高效率的移除,进一步实现了木质纤维素高效预处理及酶解效率,实用性强,具有良好的工业应用潜质。
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公开(公告)号:CN114230857A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111654325.8
申请日:2021-12-31
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于催化技术领域,涉及一种PET降解的方法,具体涉及一种通过高温溶胀作用快速降解PET的方法。将PET颗粒、催化剂、反应溶剂加入反应容器中,PET颗粒在亚临界条件下通过高温溶胀作用被降解,反应结束后,将反应液稀释、分离,滤液经浓缩结晶得到单体产品BHET。一方面,本发明提供了一种PET降解的新方式,在亚临界条件下通过高温溶胀作用,改变了反应状态,极大地增加了PET颗粒在EG中的比表面积和反应物之间的接触面积,促进PET颗粒从表面和内部同时降解,提高了反应速率;另一方面,在降解反应中,催化剂用量低、反应时间短、BHET收率高,极大减少了催化剂的应用成本,促进了工业化进程。
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公开(公告)号:CN110433856B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910743914.X
申请日:2019-08-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型催化剂催化降解废旧涤纶纤维的方法,其特征在于以甘氨酸及其衍生物和类似物与金属盐制备的低共熔溶剂为催化剂,以乙二醇为溶剂,在催化剂用量为0.25%‑1.5%,反应温度为160℃‑197℃,常压,反应时间为15min‑75min的条件下醇解涤纶纤维。该方法具有催化剂易于合成,催化反应快速高效,涤纶纤维转化率高、降解产物收率高,过程绿色可循环等优点。
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公开(公告)号:CN108276253A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810220861.9
申请日:2018-03-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C39/04 , C07C37/00 , C07C63/06 , C07C51/245 , C07C47/542 , C07C63/04 , C07C43/23 , C07C43/205 , C07C49/84 , C07C39/10
Abstract: 本发明公开了一种二元离子液体体系温和条件下一锅法光催化氧化降解木质素及其模型化合物的方法,该方法中二元离子液体分别是二取代咪唑类离子液体和磺酸基功能化咪唑类离子液体,其特征在于:在低温(100℃以下)、常压空气及自然可见光照条件下,木质素模型化合物可被氧化降解,转化率最高为98.3%,产物为苯甲酸和苯酚,产率最高分别为91.7%和76.8%;天然木质素经氧化降解,可得到4-乙基苯甲酸、间苯三酚、4-甲基苯乙醛等酸类、酚类及醛类芳香产品,该方法绿色高效,所用离子液体可循环使用,反应操作条件温和,能耗低,工艺绿色安全。该方法解决了常规木质素氧化方法的能耗高、高温高压、反应条件苛刻等问题,为生物质降解工业化提供了新的方法支撑。
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公开(公告)号:CN119685426A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411910456.1
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用离子液体辅助有机溶剂双相体系预处理木质纤维素生物质实现组分定向分馏并提高酶解性能的方法。方法包括:木质纤维素生物质原料的前处理、离子液体[BHEM]mesy辅助有机溶剂双相预处理、酶解产糖、半纤维素及木质素的提取步骤。本发明的优势在于:通过离子液体辅助有机溶剂水溶液实现组分的高效分离及底物的出色酶解效率,并通过双相系统将预处理拆解的半纤维素和木质素衍生物分别溶解到水相和有机相中,减少因预处理液成分混合需要分离的复杂操作,实现了木质纤维素生物质组分的定向溶解,实用性强,且有助于宗纤维素和木质素的全组分增值转化。
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公开(公告)号:CN116970362A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210456673.2
申请日:2022-04-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09J175/06 , C09J175/08 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/61 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08G18/12
Abstract: 本发明涉及一种基于废旧PET的新型水性聚氨酯胶粘剂的制备方法,属于水性聚氨酯胶粘剂领域。旨在将废弃PET制品回收再利用,应用于高粘结强度的胶粘剂。该制备方法为:(1)将废弃PET和解聚剂反应制得废旧PET基多元醇;(2)所得产物与聚酯多元醇、异氰酸酯、亲水型扩链剂和胺类扩链剂制备得到聚氨酯预聚体,并添加丙酮降黏;(3)加入胺类中和剂中和,加水在高速搅拌下形成自乳化体系,随后减压蒸出丙酮;(4)最后与消泡剂、增稠剂以及流平剂均匀混合,得到水性聚氨酯胶粘剂。该发明方法采用在多元醇分子链中引入PET结构中的对苯甲酸酯结构,不仅提高了分子链的有序性和刚性,还实现了对PET废弃物的回收再利用,获得了具有较高的粘接强度和耐高温性能的水性聚氨酯胶粘剂。
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公开(公告)号:CN113578378A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110145255.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种对苯二甲酸基离子液体催化剂的制备方法及其在PET降解中的应用,所述方法包括:利用阴离子树脂交换法,制得阴离子为氢氧根的离子液体,之后将所得离子液体与对苯二甲酸以一定的摩尔比混合,在一定条件下合成对苯二甲酸基离子液体粗产物,通过旋转蒸发、真空干燥获得对苯二甲酸基离子液体催化剂。本发明提供的对苯二甲酸基离子液体催化剂具有与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)相似的结构,将该催化剂用于PET的乙二醇醇解反应中,可有效减少反应体系中杂质的引入,提升产物纯度;加快醇解反应速率,提高产物收率;同时该催化剂具有优异的循环利用性能,多次循环利用后仍保持原有的催化活性。
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公开(公告)号:CN111154817A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010101379.0
申请日:2020-02-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及了一种高沸醇溶剂与质子型离子液体复合体系高效分离木质纤维素并酶解的方法。基本步骤如下:将木质纤维素粉碎至20目以下;经热水、有机溶剂及中性洗涤剂的一种或多种组合去除非结构性成分后,用离子液体与高沸醇复合体系进行预处理;处理结束后,固液分离,得富含纤维素的固形物和滤液,固形物进行酶解得糖液,滤液中加入水进行复合体系的再生。本发明的优势:充分结合了质子型离子液体低成本、预处理分离效率高和高沸醇是木质素良好溶剂等一系列优点,进一步降低生产成本的同时,对木质素进行了高效率的移除,进一步实现了木质纤维素高效预处理及酶解效率,实用性强,具有良好的工业应用潜质。
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