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公开(公告)号:CN118291406A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310003257.1
申请日:2023-01-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
Abstract: 本发明涉及用于活化CO2的醇脱氢酶及其应用,包括醇脱氢酶WcADH和醇脱氢酶LkADH中的一种或两种,上述醇脱氢酶以及酶的基因和蛋白序列、构建的表达载体和基因工程菌株在以甲醛或CO2为底物合成甲醇路径中的应用。通过构建表达载体和基因工程菌,诱导表达醇脱氢酶,以及体外纯酶催化合成甲醇,本发明所开发的新型醇脱氢酶均具有接近文献报道的甲醇脱氢酶MDH和商品醇脱氢酶ScADH的活性和催化强度(WcADH:33.3U/mg,LkADH:37.4U/mg),可用于快速合成大量的甲醇,为CO2高效定向转化合成甲醇提供了新动力,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115440969A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211318468.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种双层碳改性硅负极材料的制备方法。属于能量转换与存储技术领域。其包括以下步骤:(1)将硅基颗粒在有机溶剂中超声处理,再将硅烷偶联剂加入上述分散液加热搅拌,离心干燥获得表面硅烷偶联剂修饰的硅基A材料;(2)将A分散于有机溶剂中,随即将离子液体逐滴加入上述分散液,升温搅拌获得离子液体接枝的B材料;(3)将B材料与rGO材料分散于乙醇中超声混合,并升温搅拌,最后将产物洗涤干燥得到C材料;(4)将C材料与石墨混合脱泡搅拌,再进行控温烧结,冷却至室温获得第一层由rGO与硅基体强链接,第二层石墨碳同质包覆rGO的双层碳改性的硅负极材料。本发明方法采用离子液体、硅烷偶联剂或其二者结合体为界面连接材料,提高包覆材料界面结合力,进而改善硅负极材料在充放电循环过程中的体积膨胀,形成持续连接的缓冲层克服硅颗粒的破裂,同时提高界面导电性;在锂离子电池或锂浆料电池对负极活性材料的结构稳定性改善效果明显,提升了材料长循环寿命。
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公开(公告)号:CN117164850A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311294315.7
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: C08G69/40
Abstract: 发明公开了一种基于离子液体催化的呋喃基聚酰胺及其制备方法,采用生物基呋喃二甲酸二甲酯和1,4‑丁二胺为单体,以离子液体为催化剂,通过直接熔融缩聚反应即可得到呋喃基聚酰胺,具体为聚呋喃二甲酰丁二胺。整个合成过程仅使用水作为溶剂,无需使用任何有机溶剂及添加剂,既可以解决反应过程中传热传质和产物分子量分布不均匀的问题,又可避免因有机溶剂及添加剂的引入改变聚合过程中单体及胺盐的物化参数,从而影响整个聚合工艺流程。本发明以离子液体为催化剂,反应体系催化效率高且不含金属,获得的产物分子量高、性能好,符合生物基高分子材料绿色环保和可循环再生的要求。
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公开(公告)号:CN118416949A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310050490.5
申请日:2023-02-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: B01J31/22 , C07H19/207 , C07H1/00 , C12P7/04 , C12P7/40
Abstract: 本发明提供了一种用于CO2生物活化供氢体NADH循环再生的Ce/TCPP共掺杂型光催化剂的制备方法以及基于共掺杂型光催化剂的光酶耦合活化CO2为甲酸/甲醇体系的构建。首先将氯化锆(ZrCl4),2‑氨基对苯二甲酸(NH2‑BDC),苯甲酸(BA),中‑四‑4羧基苯基卟吩(TCPP),氯化铈(CeCl3·7H2O)溶解于DMF中,溶剂热反应24h后,将其离心、洗涤、真空干燥制得基于UIO‑66‑NH2的Ce/TCPP共掺杂型光催化剂;将Ce/TCPP‑UiO‑66‑NH2光催化剂应用于CO2生物活化为甲酸体系,NADH再生效率最高达到95%。本发明提供的Ce/TCPP共掺杂型光催化剂制备工艺简单易行、且具有光吸收范围广、能带间隙小、光生载流子传递速率快、NADH再生效率高的特点。
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公开(公告)号:CN115971473A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211558108.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院 , 廊坊绿色工业技术服务中心
Abstract: 本发明涉及一种MXenes‑铬合金储氢材料及其制备方法和应用。本发明使用不同种类的刻蚀剂对铬碳化铝粉进行刻蚀处理,通过调控刻蚀剂的种类和浓度、刻蚀方式、刻蚀时间以及刻蚀后处理方式得到不同种类的MXenes‑铬合金。本发明制备的MXenes‑铬合金储氢材料具有高结晶度,大活性面积,显示出良好的储氢性能,其中最优材料展现出优异的储氢性能,其储氢量高达8wt%。该合成方法简单,能耗低且具有通用性,可用于储氢产业规模化生产发展。
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公开(公告)号:CN119954765A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510116154.5
申请日:2025-01-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/36 , B01J31/06 , B01J31/40
Abstract: 本发明属于绿色催化技术领域,涉及一种UCST型聚合离子液体催化合成环状碳酸酯的方法。本方法以卤代1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑离子液体为单体,通过RAFT聚合得到UCST型聚合离子液体,优选出的UCST型聚合离子液体,可以使分散在环状碳酸酯中的低浓度环氧底物(15%~100mol%)高效向产物环状碳酸酯转化:在反应温度为100~130℃,反应压力为1~3MPa,反应时间为1~6h的条件下,产物产率达到97%。本发明特点:与均相离子液体相比,该类UCST型聚合离子液体在反应结束降温后能够自动从溶液中析出,实现通过温控相分离回收催化剂,回收率为35~100%,能够降低分离能耗;与其他非均相离子液体催化剂相比,该类UCST型聚合离子液体无需载体,且在反应时逐渐溶解,具有活性较高的优点。
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公开(公告)号:CN119877039A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510093405.2
申请日:2025-01-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C25C3/22
Abstract: 本发明公开了一种用于离子液体低温电解铝的排氯装置,属于绿色冶金技术领域,排氯装置用于排出电解槽析出的氯气,排氯装置包括:壳体,电解槽设置在壳体的内腔;氯气探测器,氯气探测器设置在壳体上,用于监测壳体内的氯气浓度;排气管路,排气管路设置在壳体的一侧,用于将壳体内的氯气引导至外部。本发明有效降低了阳极析氯对铝电沉积过程的负面影响,进而保障铝电解过程的稳定性和产品质量。
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公开(公告)号:CN119662681A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411867565.X
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于合成丁二胺的关键酶及其应用,属于生物工程技术领域。本发明提供了一种合成鸟氨酸脱羧酶的基因,所述鸟氨酸脱羧酶的核苷酸序列如SEQ ID NO.7所示。本发明通过进一步优化反应体系,提高了丁二胺合成能力,能够更加高效合成丁二胺。
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公开(公告)号:CN119552354A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411802115.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明属于高分子材料改性技术领域,提供了一种壳聚糖接枝改性生物基尼龙材料及其制备方法和应用。制备方法包含下列步骤:在保护气氛下,将生物基尼龙盐、水、催化剂和壳聚糖季铵盐混合,顺次进行预聚合反应和终聚合反应,得到壳聚糖接枝改性生物基尼龙材料。本发明选用壳聚糖季铵盐与生物基尼龙盐反应,增加了原始聚酰胺表面正电荷的数量,大量的正电荷可促进聚酰胺与菌体细胞表面带有负电荷的蛋白质、磷壁酸、脂多糖等发生絮凝作用,进而破坏细胞质膜的渗透屏障作用,导致菌体细胞的完整性破坏,营养物质流失,从而达到本征抑菌的效果。本发明所得壳聚糖接枝改性生物基尼龙材料具有优异的抑菌性能、力学性能和耐高温性能。
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公开(公告)号:CN119506935A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411670671.9
申请日:2024-11-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C25B11/032 , C25B11/065 , C25B11/075 , C25B11/081 , C25B3/07 , C25B3/20
Abstract: 本发明公开了一种电催化转化二氧化碳和甲醇合成碳酸酯的方法。该方法采用含氮聚离子液体作为前体,设计制备了新型含氮聚离子液体基的功能化氮掺杂碳纳米管材料作为第一催化剂,第一催化剂与气体扩散层制成阴极材料,以聚离子液体基氮掺杂碳纳米管材料负载钯作为电解液反应的第二催化剂。整体电催化体系包括上述电极材料、第二催化剂、反应电解液及反应装置,其中低碳醇(甲醇、乙醇)既作为电解液溶剂又作为反应物,通过电极材料、第二催化剂和电解液的协同作用在电解池反应装置中进行恒电位电解反应合成碳酸酯。本发明电催化CO2直接合成碳酸酯的方法,采用新型含氮聚离子液体基的氮掺杂碳纳米管催化材料同时作为第一催化剂和第二催化剂的主体,体系简化,制备便捷,合成高效,促进在温和条件下CO2和低碳醇电合成有机碳酸酯过程。
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