-
公开(公告)号:CN116200765A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211164511.8
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
IPC: C25B11/032 , C25B1/23 , C25B3/03 , C25B3/07 , C25B3/26
Abstract: 本发明涉及一种促进CO2高效电还原的新型电极杆,属于CO2电化学技术领域。所述新型电极杆包括电极集流体部分、气体扩散通道部分和电极杆主体,其中电极集流体部分包括信号接头、内置导电丝、工作电极集流片、三维多孔工作电极;气体扩散通道部分包括气体进口、气体通道;电极杆主体包括上杆体与工作电极压帽,工作电极压帽与上杆体之间通过橡胶垫圈密封,避免CO2气体外泄。本发明首次提出将工作电极、CO2气路和电极杆一体化的思路,采用三维多孔材料作为工作电极和气体扩散层,使得气体须从三维多孔工作电极内部扩散至电解液体系,构建CO2‑电解液‑电极气液固三相反应界面,改变CO2传输路径,提高电极表面CO2浓度,较传统CO2溶解扩散方式显著增强了CO2传质效率,提升还原电流密度,同时克服了传统反应器电解液中CO2溶解度低造成大部分气体未反应、转化效率低等问题,是一种极具应用潜力的反应器核心元件设计。
-
公开(公告)号:CN113041788A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110242657.9
申请日:2021-03-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 惠州市绿色能源与新材料研究院
Abstract: 本发明涉及一种采用超重力强化离子液体吸收分离含氨气体的方法,适用于合成氨驰放气、三聚氰胺尾气、有色金属化工尾气等工业含氨气体中氨的吸收分离。该方法利用喷雾旋转填充床提供雾化和超重力环境,含氨气体和离子液体吸收剂在一定温度和压力下,以一定比例通入喷雾旋转填充床内。离子液体吸收剂和含氨气体在喷雾旋转填充床中逆流/错流接触,从而强化离子液体吸收剂和含氨气体的相接触面积和界面更新速率,克服离子液体因粘度大导致的传质速率慢的难题,实现离子液体对氨的高效选择性吸收。采用该方法,氨的吸收效率可达到90%以上。该方法和传统填料吸收塔相比,具有设备体积小,传质效率高,投资低等优点。
-
公开(公告)号:CN109763210B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910036373.7
申请日:2019-01-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及离子液体制备纤维素基碳纤维或碳膜的方法。以离子液体为溶剂高效溶解纤维素、同时分散碳纳米材料,获得离子液体‑纤维素‑碳纳米复合溶液;对复合溶液进行纺丝或刮膜制备导电纤维或导电膜;进一步通过预氧化和碳化处理制备出高导电性的纤维素基碳纤维或碳膜。该方法工艺简单,纤维素来源丰富、价格低廉,离子液体环境友好、可回收,在纤维素基体中添加碳纳米管、石墨烯、导电炭黑,大幅提高了碳纤维或碳膜的导电性,可应用于抗静电纺织品、电加热服装、电磁屏蔽织物等领域,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109603444B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910128593.2
申请日:2019-02-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用轴向含氯型金属卟啉为氧载体的促进传递膜分离氧氮的方法,属于气体分离技术领域。该促进传递膜由轴向含氯型金属卟啉与聚合物在支撑基底上制备而成,金属卟啉与聚合物形成有效薄层。通过向金属卟啉中心金属轴向引入吸电子基‑Cl,降低中心金属电子云密度和对氧的亲和性,提高氧在金属卟啉上的脱附速率,有效促进氧分子在膜中的传递运输,提高膜的氧氮分离性能。该方法可制备得到有效层厚度均一、薄且无缺陷,具有高氧氮分离性能的促进传递膜,分离过程易于操作、流程简单、环境友好,可用于生产富氧空气、富氮空气,应用于富氧燃烧、医疗用氧、空气净化、食品保存、防火等方面。
-
公开(公告)号:CN109745833A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910171076.3
申请日:2019-03-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/18
Abstract: 本发明属于气体净化回收领域,特别涉及一种高效分离回收氨气的羟基质子型离子液体吸收剂。所述的吸收剂是由咪唑或吡啶的衍生物为阳离子,Cl-,Br-,NO3-,HSO4-,H2PO3-,NTf2-,BF4-,PF6-,SCN-等为阴离子组成的。该离子液体阳离子通过质子氢、羟基与氨气分子之间形成氢键作用,阴离子中电负性大的原子与氨气分子之间形成氢键作用,提高对氨气的吸收性能。吸收氨气后的羟基质子型离子液体通过加热或减压实现氨气的回收及离子液体的再生,该吸收剂具有吸收量高、稳定性好、可循环利用等优点,可用于合成氨尾气、钼酸铵尾气、三聚氰胺尾气、尿素造粒塔尾气中氨气的净化回收。
-
公开(公告)号:CN108807892A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810572978.3
申请日:2018-06-06
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种沥青基硅碳纳米片锂电负极材料的制备方法,具体由以下步骤组成:将一定质量比的纳米硅和氯化钠进行球磨,得到氯化钠与硅粉的充分混合物;之后加入一定的沥青碳源,继续球磨一定时间;将沥青、纳米硅、氯化钠的充分混合物,在780~850℃及氩气保护下炭化1~3 h,得到硅碳纳米片复合材料与氯化钠的混合物;将上述混合物加入适量的水进行洗涤、抽滤,经真空干燥之后即得到硅碳纳米片复合材料。本发明原料成本低廉、来源丰富,制备工艺简单,模板剂易于回收且绿色无污染,硅碳纳米片用于锂电负极材料具有良好的倍率及循环性能,同时也满足高容量电池对电极材料的要求。
-
公开(公告)号:CN107934934A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810025992.1
申请日:2018-01-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种高效制备石油沥青基中间相炭微球的方法。首先在一定温度、N2流量和搅拌速度下对石油沥青和添加剂进行充分混合与预热处理,以脱除难以聚合的小分子化合物;之后在N2保护、压力0.5~2.0MPa、温度380~420℃条件下,恒温2~6h进行热聚合反应,得到含有中间相炭微球的聚合沥青;进一步用沸程245~290℃的洗油对聚合沥青进行热溶、过滤,滤饼经吡啶、甲苯等有机溶剂抽提之后,真空干燥,即获得石油沥青基中间相炭微球。本发明所用石油沥青与添加剂来源丰富且成本较低,通过控制添加剂的质量分数,可制备出粒度分布均匀、大小可控、收率相对较高的中间相炭微球,经碳化、石墨化以后可以作为锂离子电池负极材料。
-
公开(公告)号:CN104004207B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201410216348.4
申请日:2014-05-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 本发明提供了一种使用离子液体制备玉米芯纤维素溶液、或玉米芯纤维素和其它植物纤维素或动物角蛋白共混溶液的方法,及一种利用玉米芯纤维素溶液或共混溶液制备再生纤维丝或膜的方法。采用磷酸酯、乙酸、氯盐类离子液体作为溶剂。其步骤如下:玉米芯经干燥、粉碎、脱除木质素,按1‑17%(wt%)加入到离子液体中,或同时加入1‑10%(wt%)的其它植物纤维素或动物角蛋白,在90‑130℃下,氮气或氩气气氛机械搅拌1‑4h,得到均一稳定的玉米芯纤维素溶液或玉米芯纤维素与其它纤维的共混溶液,溶液经过滤、脱泡后进行纺丝、成膜。本发明采用的离子液体合成简单,溶解过程易操作,离子液体可回收利用,符合绿色生产的要求。
-
公开(公告)号:CN106929084A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710217039.2
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 辽宁信德新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种石油系沥青制备可纺中间相沥青的方法,其制备过程包括以下步骤:几乎不含甲苯不溶物和喹啉不溶物的石油系中温沥青经热处理、减压蒸馏后在供氢溶剂的存在下进行加氢处理,最后再进行一次热处理获得可纺中间相沥青。本发明制得的中间相沥青软化点相对低,中间相含量高,适宜于制备高性能碳纤维。
-
公开(公告)号:CN103710775B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310700758.1
申请日:2013-12-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种使用离子液体溶解动物毛角蛋白制备纺丝液的方法。原料包括猪毛、山羊毛、绵羊毛、兔毛、牦牛毛,以及无纺织利用价值的羊毛。采用一系列磷酸酯类离子液体或乙酸类离子液体溶解羊毛角蛋白,其步骤如下:原料经水洗、脱脂、干燥、粉碎,按一定比例1-17%(wt%)加入到离子液体中,添加1-10%(wt%)助剂,在90-130℃下,机械搅拌30-60min,得到不同浓度的角蛋白纺丝液。该制备方法溶剂为磷酸酯类离子液体或乙酸类离子液体,合成简单,溶解过程易操作,离子液体易回收利用,并可充分利用废弃的动物毛,原料易得、价廉,可减少废弃物对环境造成的污染。
-
-
-
-
-
-
-
-
-