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公开(公告)号:CN119034703A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410960142.6
申请日:2024-07-17
Applicant: 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司 , 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有核壳结构的高稳定性结构化CO2固体胺吸附剂及其制备方法,所述的CO2固体胺吸附剂包括有机胺、多孔载体和粘结剂,所述制备方法为速冻‑包裹‑交联‑干燥的方法。本发明将粉末状CO2吸附剂形成具备特定形貌的结构化CO2吸附剂,其中粘结剂不仅作为结构化材料的支持体,还充当吸附剂中有机胺的保护膜,抑制吸附剂中有机胺的挥发。所制备出的结构化CO2吸附剂具有极高的循环稳定性,可高效、快速、长期吸附CO2分子。
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公开(公告)号:CN118146089A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410120513.X
申请日:2024-01-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C67/00 , C07C67/54 , C07C69/716
Abstract: 本发明属于乙酰丙酸酯类合成与精制技术领域,具体涉及一种糠醇一步法连续合成乙酰丙酸酯类的催化精馏方法,通过将糠醇溶液和脂肪醇经加温后加入装有酸性催化剂的催化精馏塔的催化反应单元,糠醇溶液与脂肪醇在催化反应单元中逆流接触反应,可同时实现乙酰丙酸酯类的合成及其与过量脂肪醇的高效分离,得到符合市场需求纯度的产品。本发明方法所实施的糠醇与脂肪醇缩合反应,理论原子经济性高达100%,无合成废水排放,能够实现乙酰丙酸酯类的连续生产,具有处理量大,长时间运行催化活性稳定、产物收率高等优势,适用于大规模应用,具有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118085276A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410168292.3
申请日:2024-02-06
Applicant: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司
IPC: C08G71/04 , C09D175/04 , C09D5/16 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种高交联、高性能的非异氰酸酯聚氨酯,它是先通过多元醇与扩链剂反应生成含有丰富羟基的超支链化合物,在氮气和微真空氛围下,超支链化合物、六亚甲基二氨基甲酸甲酯和单羟基封端聚二甲基硅氧烷在催化剂催化作用下,经过预聚反应和熔融缩聚反应形成的非异氰酸酯聚氨酯。本发明经过扩链剂和单羟基封端聚二甲基硅氧烷功能化的非异氰酸酯聚氨酯涂层有更好的机械性能和防污性能,在海洋等含盐湿环境中具有优异性能。本发明还公开了所述的非异氰酸酯聚氨酯在制备防污涂料的应用。
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公开(公告)号:CN119746922A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411794788.8
申请日:2024-12-09
Applicant: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司 , 南京资环工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于医药废盐熔融有机烟气裂解氧化的催化剂。本发明利用溶胶凝胶法将钙钛矿型金属氧化物负载于硅铝分子筛上,形成具有裂解氧化特性的催化剂,并通过化学还原法在上述催化剂上进一步负载一层过渡金属氧化物,用于调控催化剂的裂解氧化性能。本发明制备的催化剂具有丰富的酸性位点与氧化位点,可以在较低温度下将医药废盐熔融有机烟气中的大分子有机物裂解成气态小分子,再通过深度氧化完全氧化为无害物质,有效避免了医药废盐熔融有机烟气净化温度高、效率低的问题;且能耗低,二次污染小,适用范围广,可以有效替代二燃室降解医药废盐熔融有机烟气中大分子有机物,净化尾气非甲烷总烃浓度降低至40 mg/Nm3以下。
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公开(公告)号:CN117946765A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410229514.8
申请日:2024-02-29
Applicant: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于碳气化的环流反应系统,包括碳气化区、分离区、补氧区、气体置换区。本发明公开了一种基于所述的用于碳气化的环流反应系统的碳气化方法。本发明从碳气化区底部鼓入二氧化碳,碳粉和反应助剂在流化状态下,在相对低温下实现碳粉与二氧化碳的氧化还原反应,二氧化碳转化率达95%以上。与碳气化区相连的分离区用来接收载流体,并在气固分离区实现气固分离,气体进入气气分离区实现一氧化碳和二氧化碳的分离,剩余二氧化碳气体再次返回碳气化区;沉积于气固分离区的固体混合物进入补氧区进行金属再生,再进入气体置换区将气体置换成二氧化碳,最后返回碳气化区。本发明可以实现碳气化连续操作和气体循环使用,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN117920210A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311621049.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种金属配合物衍生的醋酸酯加氢催化剂,包括载体和活性组分,载体是由金属配合物经过煅烧衍生得到的,活性组分为铜、钯、铂、铑中的至少一种;所述的金属配合物是选自Zr、Ce、Al中的一种金属或两种金属与选自对苯二甲酸、均苯三甲酸、2‑氨基对苯二甲酸中的一种配体配位而成的。本发明利用金属配合物作为载体,借助载体金属配合物具有丰富、可调控的孔道结构孔道引入活性金属组分,最大程度提高活性金属组分的分散度,改善催化反应性能。本发明催化剂强化了反应物在催化剂内的传质过程,可以在温和条件下催化醋酸酯加氢生产乙醇,提高了醋酸酯的转化率及醇的选择性,醋酸酯转化率达到97%以上,乙醇选择性均大于97%。
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公开(公告)号:CN116655160A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310686221.8
申请日:2023-06-09
Applicant: 南京工业大学 , 南京资环工程技术研究院有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/66 , C02F5/02 , C02F1/24 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明属于环保领域,公开了一种老龄垃圾渗滤液分离与反应集成净化方法,垃圾渗滤液先在碱性调节池中软化去除钙镁离子,软化渗滤液经气提塔脱除游离氨和挥发性有机污染物;含有难降解有机污染物和无机盐的气提塔釜液进入纳滤系统,纳滤系统处理得到的透过液COD浓度≤70mg/L、氨氮浓度≤5mg/L;游离氨、挥发性有机污染物与纳滤浓缩液通过临氧裂解净化后得到二氧化碳、水、氮气等无机小分子,剩余无机盐中TOC含量低于10mg/kg;整个净化过程中无二次污染生成,出水各指标均达到国家标准生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889‑2008)。
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公开(公告)号:CN117776176A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311503421.1
申请日:2023-11-13
Applicant: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司
IPC: C01B32/324 , C01B32/39 , H05H1/24
Abstract: 本发明公开了一种采用低温等离子体处理精馏釜残制备活性炭的方法,包括:将干燥的精馏釜残放入低温等离子体发生设备中,通入工作气体;调节低温等离子体发生设备的放电功率,进行放电处理,使工作气体在室温下转变为低温等离子体,精馏釜残在低温等离子体体的氛围下生成活性炭。本发明采用低温等离子体处理精馏釜残制备活性炭,在处理过程中形成了具有氧化能力的多种活性粒子,室温破坏精馏釜残中有机物的共价键,且产生的紫外光子使共价键中的共用电子对吸收光子后进入激发状态,激发态的分子返回基态时吸收的能量使分子中共价键断裂、重组,产生结合能更高的共价键,从而去除有机物中的H、O、P、N等杂原子,得到具有丰富孔隙率的活性炭。
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公开(公告)号:CN119285026A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411410332.7
申请日:2024-10-10
Applicant: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司 , 南京资环工程技术研究院有限公司
IPC: C02F1/28 , C02F1/52 , C01B25/45 , C05B7/00 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种含磷废水的深度净化及资源化利用工艺,包括含磷废水的深度净化、磷富集工艺、含磷浓缩液的资源化利用三个步骤;首先使用高性能吸附剂将废水中的磷进行吸附,实现废水的深度净化;之后向吸附饱和的吸附剂中加入再生溶液,实现磷的脱附以及吸附剂的再生;最后通过向脱附得到的含磷富集液中加入铵盐和镁盐的方式实现磷的资源化利用,经过资源化利用的磷以固体的形式存在,是可直接用于使用且具备较好肥效的肥料。本工艺能够实现含磷废水的深度净化,净化后废水中磷含量低于0.1 mg/L,磷的回收率高于98%。实现含磷废水的深度净化的同时,得到的产品具有很好的实用性与经济价值,具有良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN118925678A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411351050.4
申请日:2024-09-26
Applicant: 南京工业大学 , 江苏集萃化工科技创新研究院有限公司 , 南京资环工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种结构化CO2海藻酸盐基吸附剂及其制备方法,所述的CO2海藻酸盐基吸附剂主要成分包括作为黏合剂的海藻酸盐、一种或多种多孔材料载体以及负载在所述载体上的有机胺。本发明采用一步法成型解决了现有的粉末固体胺吸附剂在工业化应用中常常会有压降限制其应用的问题,载体的存在可有效防止胺的溢出,且制备过程在室温下进行更加温和,所制备出的CO2吸附剂具有极高的胺效率,可高效、快速吸附CO2分子,而且样品中海藻酸钠的存在可提升材料的吸脱附循环稳定性。所述材料优异的性质,使其在CO2吸附上有大规模工业化应用的潜力。
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