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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
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C09J175/06 , C09J175/08 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/61 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08G18/12
摘要: 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:CN113735705B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111175113.1
申请日:2021-10-09
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明涉及一种聚离子液体催化废弃PET聚酯甲醇醇解的方法,其特征在于包含以废弃PET瓶、PET有色纤维、含有机硅胶的PET膜片、含丙烯酸的PET膜片及含聚氨酯的PET膜片的废弃PET聚酯为原料,以聚离子液体为催化剂,以与PET质量比为1:1~5:1的甲醇为溶剂,在催化剂用量为PET质量的0.5%~4%,反应温度为140~180℃,反应时间为30~90min的条件下甲醇醇解PET。该方法具有原料适用性广、醇解温度低、醇解时间短、反应条件温和、PET转化率高、DMT单体收率高、催化剂可循环利用、反应过程绿色无污染的特点。
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公开(公告)号:CN110818886B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911282127.6
申请日:2019-12-13
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C08G63/183 , C08G63/78
摘要: 本发明涉及一种以废弃PET聚酯(包括PET瓶、PET包装片材、PET纤维和PET纺织品)为原料,通过甲醇醇解、DMT精馏、乙二醇酯交换和BHET再聚合四步法制备食品级再生PET的方法。即废弃PET聚酯以与其质量比为0.5:1~20:1的甲醇为溶剂,以其质量0.1%~10%的尿素基低共熔溶剂为催化剂,于120~200℃甲醇醇解10~360min,制备粗DMT,粗DMT在140~230℃,‑0.1~‑0.5MPa下减压蒸馏0.5~2h得精制DMT,精制DMT在其质量0.1%~10%的醋酸锰、醋酸锌、醋酸钴或醋酸铅催化下于140~220℃,‑0.1~‑0.5MPa下进行酯交换反应5~240min制备精制BHET,精制BHET经水洗、干燥,除甲醇和乙二醇后,在0.01%~0.2%的乙二醇锑催化下,于160~280℃下聚合2~9h,制备再生食品级PET。
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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
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 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:CN109851679B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910120541.0
申请日:2019-02-18
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C08B1/00
摘要: 本发明涉及一种向离子液体中加入氨基酸添加剂来抑止纤维素在离子液体中溶解时的降解。众所周知,离子液体是纤维素的良溶剂。但是长时间的溶解,尤其是在高温的条件下会导致纤维素的剧烈降解。目前对纤维素的在离子液体溶解时发生的降解的抑止办法主要是降低温度和缩短预处理的时间,但是这样会降低离子液体溶解和分离木质纤维素的效率。本发明涉及一种氨基酸类添加剂抑止纤维素在离子液体中溶解时的降解的方法。其特征是氨基酸为添加剂,离子液体为溶解纤维素的溶剂。与纯离子液体相比,该方法的特点是在保证纤维素充分溶解在离子液体中的前提下,抑止纤维素的降解。
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公开(公告)号:CN112920456A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110145287.7
申请日:2021-02-02
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明涉及一种废弃PET甲醇醇解离子液体催化剂的分离和循环利用方法,首先通过常压蒸馏和减压蒸馏的方式去除溶剂甲醇和副产物乙二醇,并将产物DMT分离脱除,从而实现离子液体催化剂的分离和循环利用,其具体步骤为:1)采用甲醇醇解法降解废弃PET,反应结束后获得含杂DMT;2)采用常压蒸馏的方式除去含杂DMT中的甲醇组分;3)采用减压蒸馏的方式除去含杂DMT中的乙二醇组分;4)采用减压蒸馏的方式将产物DMT分离脱除,剩余物的主要成分为醇解离子液体催化剂,可直接用于废弃PET的降解。该方法工艺简单,所得再生催化剂的催化性能保持良好,实现了废弃PET甲醇醇解离子液体催化剂的分离和循环利用。
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公开(公告)号:CN107556498B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201710940491.1
申请日:2017-09-30
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明属于可再生资源利用领域,涉及一种利用咪唑类离子液体制备甲壳素球的方法,尤其是涉及一种由废弃虾壳通过一步法制备甲壳素球的方法。将甲壳素粉或虾壳粉与咪唑类离子液体混合均匀后,在一定温度下溶解一定时间,得到澄清透亮的离子液体/甲壳素混合溶液。趁热将此混合溶液滴入或挤出再生剂中,静置一段时间后,得到甲壳素球。用再生剂洗涤甲壳素球至无离子液体残留,经冷冻干燥即可得甲壳素球。本发明以甲壳素或废弃物虾壳为原料,以咪唑类离子液体为溶剂,可一步制得甲壳素球,所用离子液体不易挥发,环境友好,且可循环使用,经济环保。所制备的甲壳素球的粒径为0.5~5mm。
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公开(公告)号:CN109704902B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811622185.4
申请日:2018-12-28
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明公开了一种木质素衍生芳香类化合物加氢脱氧反应中离子液体催化脱氧制备高热值烷烃的方法。该方法选用了一类阴离子为三氟甲烷磺酸的质子型离子液体催化剂,其特征在于:温度100‑150℃,氢气压力1‑5MPa,时间2‑20小时条件下,在间歇釜中实现离子液体催化木质素衍生芳香类化合物高效脱氧过程,以高效制备生物质烷烃汽油。该方法反应条件温和,能耗低,催化剂热稳定性好,产物环烷烃选择性高,木质素衍生物转化率达到100%,产物环烷烃选择性高达98%以上。该方法避免了常规催化体系中质子酸的加入,离子液体极低的蒸气压确保反应体系保持低压力,降低了对设备的要求。同时,该工艺过程使用的离子液体与产物易分离,催化体系循环性能好,具备良好的工业化应用潜力。
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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
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 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:CN109912835A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910167489.4
申请日:2019-03-06
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明公开了一种涤棉混纺织物制备纤维素气凝胶材料的方法,其主要特征在于制备过程中不使用酸碱,以涤棉混纺织物为原料制备纤维素气凝胶。针对涤棉混纺织物存量大、利用难和污染严重的情况,对其进行降解分离再利用。主要过程如下:首先,将涤棉混纺织物进行洗涤、降解和分离,回收得到纯净的棉纤维;再用离子液体溶解棉纤维,通过再生剂使纤维素再生成水凝胶,冷冻干燥后得到气凝胶。制备出的纤维素气凝胶可降解、热稳定性好、结构均一且拥有较高的比表面积和孔隙率,可以用在污水处理、染料吸收、催化等方面,以达到涤棉混纺织物的高值化利用。
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