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公开(公告)号:CN104140170B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410342416.1
申请日:2014-07-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C02F9/04
Abstract: 多相效废水深度处理反应器,包括前置反应器和主反应器,所述前置反应器包括进口和出口,进口和出口之间通过连接管路连接有至少两个静态混合器,所述静态混合器之间的管路上设有pH测量装置,静态混合器的上游管路上均设有加注口;所述主反应器为中空反应塔,塔底部设有旋流进水分配器,旋流进水分配器上游设有加注口,塔内自下而上依次设有至少两个催化剂层,一组折流板,曝气器和喷淋消沫器,所述催化剂层之间设有高频催化系统,塔顶部设有出水装置;所述前置反应器的出口与主反应器的旋流进水分配器连接。本申请气、固、液多相环境,高级氧化、催化氧化、均匀混合多效处理方式,CODCr去除率高。
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公开(公告)号:CN104151475B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410342639.8
申请日:2014-07-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/28 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 对酸碱度敏感的含糖凝胶吸附材料的制备方法,将糖类化合物溶解在有机溶剂中,加入催化量的催化剂和甲基丙烯酸缩水甘油酯,反应得到第一反应液;待第一反应液冷却后,向其中加入丙烯酸、丙烯酰胺和交联剂,并加入水使其完全溶解,得到第二反应液;将第二反应液加热,加入引发剂,在恒温水浴锅中搅拌反应;反应结束后,将凝胶取出,先用去离子水清洗并切成小块,再用去离子水浸泡后将产品于冷冻干燥机中干燥,即得到对pH敏感的含糖水凝胶吸附材料。本发明方法中原料价格低廉,成本较低,合成路线简洁,工艺流程短,反应条件温和,毒性低,易于工业化。
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公开(公告)号:CN105223161A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510632291.0
申请日:2015-09-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563
Abstract: 本发明涉及一种基于近红外光谱判别制浆材的方法。其步骤为:a.将制浆材去皮,切削成规格相近的木片;b.经充分平衡水分后,利用近红外光谱仪采集各制浆材木片样品的原始近红外光谱数据;c.对原始近红外光谱数据进行预处理;d.通过偏最小二乘判别分析等数据分析方法,建立制浆材的判别模型;e.通过判别模型对制浆材进行识别。利用建立的模型只需数分钟时间可实现对制浆材树种的快速,无损识别。它解决了现有制浆材识别或分类方法复杂且成本高,无法满足制浆过程快速分类要求的问题,具有简便快捷的优点,能够改变盲目的有材就用的传统模式。
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公开(公告)号:CN105158195A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510633784.6
申请日:2015-09-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359
Abstract: 本发明涉及一种基于近红外光谱技术快速测定制浆材综纤维素含量的方法,步骤为:a.将适龄制浆材去皮,切削成规格相近的木片;b.经充分平衡水分后,利用近红外光谱仪采集各制浆材木片样品的近红外光谱数据并进行预处理;c.将各制浆材样品粉碎并截取40目~60目筛间的木粉;d.用常规化学方法测定木粉综纤维素含量;e.采用化学计量学方法将综纤维素实测值与其近红外光谱数据对应建立综纤维素含量预测模型;f.采用建立的综纤维素预测模型对经预处理的未知综纤维素含量的制浆材木片样品近红外光谱数据进行分析,从而快速无损地确定制浆材的综纤维素含量。此法具有简便快捷的优点。
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公开(公告)号:CN105136738A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510632351.9
申请日:2015-09-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563
Abstract: 本发明涉及一种基于近红外识别桉木和相思木属间树种的方法,它解决了当前制浆造纸工业中无法快速识别原料具体树种的问题。其步骤为:a.采集常见桉木和相思木属间树种的木片;b.将木片置入粉碎机中磨成木粉,截取能通过0.38mm筛孔而不能通过0.25mm筛孔的细末作为样本;c.采集各样本的近红外光谱;d.对样本近红外光谱进行预处理,并将其分为训练集和预测集;e.运用主成分分析法提取训练集样本光谱数据的主成分并据此建立识别模型;f.用已知具体树种的预测集样本检验模型的识别能力。
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公开(公告)号:CN104961855A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510329955.6
申请日:2015-06-15
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/32 , C08J3/075 , B01J20/30 , B01J20/26
Abstract: 复合水凝胶材料的制备方法,步骤为:将两种单糖或低聚糖化合物分别溶解在有机溶剂中,加入催化剂和甲基丙烯酸缩水甘油酯,于40~60℃反应20~30h,分别得到甲基丙烯酰化的糖类化合物反应液;待糖类化合物反应液冷却至室温后将两者混合,再向其中加入丙烯酸、丙烯酰胺和交联剂,并加入水使其完全溶解;水浴加热至50℃,保温半小时后加入引发剂,在50~80℃恒温水浴锅中搅拌反应,总反应时间0.5~5h得凝胶;反应结束后,将凝胶取出,用去离子水清洗后切成小块,再在去离子水中浸泡7天,并每6h换水一次,最后将产品冷冻干燥,即得到复合水凝胶材料。该凝胶在纺织工业、化学工业等的废水处理方面具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN104151475A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410342639.8
申请日:2014-07-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/28 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 对酸碱度敏感的含糖凝胶吸附材料的制备方法,将糖类化合物溶解在有机溶剂中,加入催化量的催化剂和甲基丙烯酸缩水甘油酯,反应得到第一反应液;待第一反应液冷却后,向其中加入丙烯酸、丙烯酰胺和交联剂,并加入水使其完全溶解,得到第二反应液;将第二反应液加热,加入引发剂,在恒温水浴锅中搅拌反应;反应结束后,将凝胶取出,先用去离子水清洗并切成小块,再用去离子水浸泡后将产品于冷冻干燥机中干燥,即得到对pH敏感的含糖水凝胶吸附材料。本发明方法中原料价格低廉,成本较低,合成路线简洁,工艺流程短,反应条件温和,毒性低,易于工业化。
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公开(公告)号:CN104140170A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410342416.1
申请日:2014-07-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C02F9/04
Abstract: 多相效废水深度处理反应器,包括前置反应器和主反应器,所述前置反应器包括进口和出口,进口和出口之间通过连接管路连接有至少两个静态混合器,所述静态混合器之间的管路上设有pH测量装置,静态混合器的上游管路上均设有加注口;所述主反应器为中空反应塔,塔底部设有旋流进水分配器,旋流进水分配器上游设有加注口,塔内自下而上依次设有至少两个催化剂层,一组折流板,曝气器和喷淋消沫器,所述催化剂层之间设有高频催化系统,塔顶部设有出水装置;所述前置反应器的出口与主反应器的旋流进水分配器连接。本申请气、固、液多相环境,高级氧化、催化氧化、均匀混合多效处理方式,CODCr去除率高。
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公开(公告)号:CN103334328A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310238414.3
申请日:2013-06-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 利用桉木屑制漂白化机浆的方法,属于制浆造纸领域。该方法对桉木屑原料分别依次进行洗涤、脱水、预汽蒸、双螺旋挤压、化学浸渍、高浓磨浆、消潜、洗涤等步骤处理。物料在进行磨浆前的挤压浓缩处理,均采用变径变距的双螺旋挤压机,避免了采用传统挤压撕裂机对纤维的损伤,制得纸浆与合格木片制得纸浆质量相近,纸浆的松厚度可达到3.4cm3/g以上,白度可达76%ISO以上,实现了桉木屑在制浆造纸领域中的有效利用;工艺过程采用的是对环境较为友好的碱性过氧化氢,制浆过程产生的污染物少且无毒;有效利用了磨浆过程产生的热能实现瞬间漂白及后续漂白反应,减少了蒸汽消耗。
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公开(公告)号:CN102260230B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110127318.2
申请日:2011-05-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07D307/50 , C12P7/16 , C12R1/145
Abstract: 本发明提供了一种利用生物质两步水解制取糠醛的方法,以生物质为原料,在酸性条件下进行水解半纤维素生成戊糖,过滤分离水解液和残渣;水解液进行脱水反应得到糠醛,所述生物质为竹材,而得到的残渣又作为底物经纤维素酶和丙酮丁醇梭菌进行同步厌氧发酵得到丁醇。本发明方法不仅实现了竹材的综合利用,而且糠醛产率比传统方法提高了10%,为糠醛和丁醇的生产开辟了新的原料来源和方法,为企业和社会带来了更多的经济效益和社会效益。
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