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公开(公告)号:CN113307654A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110686033.6
申请日:2021-06-21
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B38/10 , C04B33/135 , C04B33/132 , C04B33/13 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种固废基多孔陶瓷复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将固废粉料制成陶瓷浆料,将陶瓷浆料和催化剂混合,经发泡处理后,进行熟化及热处理得到固废基多孔陶瓷;(2)将步骤(1)得到的固废基多孔陶瓷浸渍于金属盐、尿素及插层阴离子可溶盐的混合溶液中,经水热反应得到所述固废基多孔陶瓷复合材料。本发明具有工艺简单,成本低廉,环境友好的特点,所制备的多孔陶瓷复合材料具有比表面积大、多尺度孔隙结构丰富、气孔连通性好、流阻低、强度高、过滤及吸附性能好的特点,在污水净化处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111957951A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010832868.3
申请日:2020-08-18
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种耐火浇注料用改性铝粉及其制备方法和用途,所述改性铝粉包括铝内核以及氧化铝壳层。所述方法包括:1)将铝粉和氧化物分散剂混合,得到混合粉料;2)在通入热氧化气体流的条件下对混合粉料进行热处理,得到改性铝粉。本发明的制备方法简单易行,成本低廉。所制备的金属铝改性粉体用于耐火浇注料,可解决金属铝粉与水间的水化问题,提升材料的高温服役性能;降低金属铝粉中低温热处理过程中的消耗,增强含铝元素的气相反应。
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公开(公告)号:CN112316924A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011125868.6
申请日:2020-10-20
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种煤矸石基多孔复合材料及其制备方法和应用,所述多孔复合材料包括:煤矸石基多孔骨架、活性载体和活性组分;所述活性载体分布于所述煤矸石基多孔骨架孔壁表面;所述活性组分负载于所述活性载体中。其制备方法包括以下步骤:(1)将煤矸石破碎,得到煤矸石细粉,经热处理后发泡,得到煤矸石基多孔骨架;(2)将步骤(1)得到的煤矸石基多孔骨架的孔壁表面用活性载体和活性组分进行改性,得到所述煤矸石基多孔复合材料。本发明提供的煤矸石基多孔复合材料研制价格低廉、工艺简单,对于污水废水具有优异的固体颗粒物去除能力和重金属离子吸附能力,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112063386A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011025753.X
申请日:2020-09-25
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09K17/08
Abstract: 本发明涉及一种层状双金属氢氧化物复合材料及其制备方法与应用,所述层状双金属氢氧化物复合材料由具有优异螯合性能且可生物降解的亚氨基二琥珀酸阴离子引入层状双金属氢氧化物纳米晶体中,对其进行官能化得到。所得层状双金属氢氧化物复合材料具有高比表面积及多孔性等优点,同时,还具有对金属阳离子尤其是重金属阳离子的强螯合能力,安全、环保、高效、循环性能好,可应用于对水体及土壤重金属污染的吸附与治理。
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公开(公告)号:CN120058344A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510239739.6
申请日:2025-03-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/043 , C04B35/622 , C21C7/072 , F27B14/00 , F27B14/08
Abstract: 本发明涉及一种镁碳供气元件及其制备方法和在炼钢炉中的应用,所述镁碳供气元件包括主原料,所述主原料包括骨料和基质。以镁碳供气元件的重量份数为100计,所述骨料包括电熔镁砂58‑67份和高铁镁砂5‑12份。本发明镁碳供气元件的骨料中包括高铁镁砂,利用底吹二氧化碳气氛下铁离子在方镁石晶格中的强物质扩散效应,于电熔镁砂表/界面反应生成镁铁尖晶石,解决了因碳质材料氧化反应带来的电熔镁砂颗粒表/界面难烧结问题;并且增强了镁碳供气元件的耐高温性能和化学稳定性,减少了高温和腐蚀性气氛下的镁碳供气元件损失,本发明制备了一种新型绿色低碳的镁碳供气元件,所述镁碳供气元件的性能优异,综合服役寿命普遍高于现有底吹镁碳供气元件。
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公开(公告)号:CN118874515A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410991908.7
申请日:2024-07-23
Applicant: 中国科学院江西稀土研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J27/24 , B01J35/39 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01J35/61 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种复合光催化剂及其制备方法和应用,所述复合光催化剂包括H2Ti2O5·H2O和g‑C3N4的复合物,所述H2Ti2O5·H2O为一维纳米管状结构,所述g‑C3N4为二维纳米片层状多孔结构。本发明提供的复合光催化剂通过一维纳米管状结构的H2Ti2O5·H2O和二维纳米片层状多孔结构g‑C3N4之间相互复合,共同作用,提高了材料的比表面积,反应活性位点增多,有效地提高了光催化剂对于太阳能的利用率,降低了光生电子‑空穴对的复合率,从而促进了光催化剂在可见光范围下的高效响应,显著提高了光催化剂的催化降解能力。在可见光照射下,复合光催化剂对有机污染物的降解效果优异,且具有高效的稳定性。
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公开(公告)号:CN117842990A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311563788.2
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国环境科学研究院
IPC: C01B32/348 , C01B32/33 , B01J20/20
Abstract: 本发明涉及一种沥青基分级多孔碳材料及其制备方法和用途,所述制备方法包括以下步骤:(1)将软化点≥110℃的沥青依次进行破碎和筛分,得到沥青原料;(2)混合步骤(1)得到的所述沥青原料、碳酸镁和碳酸钾,然后进行球磨,得到混合原料;(3)将步骤(2)得到的所述混合原料升温至终点温度为750‑900℃并在保温的条件下进行煅烧,煅烧后的产物依次进行洗涤和干燥,得到沥青基分级多孔碳材料。本发明提供的沥青基分级多孔碳材料的制备方法简单,所用化学试剂性质温和,对设备腐蚀较小,并且对于多种VOCs的吸附表现出优良的吸附性能,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN117732446A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311857340.1
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种金属有机框架‑活性炭复合材料及其制备方法和应用,所述金属有机框架位于所述活性炭的孔道中;所述金属有机框架的孔径为1.5‑5nm;所述金属有机框架‑活性炭复合材料为介孔结构。本发明通过在活性炭中引入特定孔径范围的金属有机框架吸附剂,通过二者的结构调控,一方面通过“占位”效应缩小活性炭中大孔的效应,另一方面利用金属有机框架吸附剂独特的孔结构提升丁烷的吸附量和脱附效率。
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公开(公告)号:CN117550604A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311600244.9
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国环境科学研究院
IPC: C01B32/348 , C01B32/336 , C01B32/354 , C01B32/318 , C01B32/366
Abstract: 本发明提供了一种车用活性炭,所述车用活性炭的制备原料包括高碳物质和碱金属复合盐;所述高碳物质的含碳量≥80%;所述碱金属复合盐包括碱金属氯盐、碱金属磷盐和碱金属硼盐中的任意两种或三种的组合;所述车用活性炭中金属离子与高碳物质的质量比为(0.5~5):100。所述制备方法包括:采用高碳物质和碱金属复合盐结合物理活化,随后清洗成型,可得到车用活性炭。通过对不同功能性的碱金属盐进行复配和活化工艺调控,可实现对活性炭比表面积、孔容以及孔径分布的定向设计,从而达到车用炭的性能要求。
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公开(公告)号:CN117531481A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311632564.2
申请日:2023-12-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于废碳资源化利用的碳硅材料及制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:将废碳与水玻璃混合先进行加热预处理,然后进行活化。本发明提供的制备方法将废弃活性炭及PET材料等废碳材料进行资源化利用,利用水玻璃的碱性,采用微孔扩孔、大孔堵孔的策略,有效地将废碳中的微孔再活化扩孔,同时,水玻璃高温分解产生游离的SiO2,可以对大孔进行堵孔,所得碳硅复合材料的孔径分布窄,用于车用碳罐的汽油吸附效果好,工作容量大,结构稳定,且吸脱附速度快。
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