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公开(公告)号:CN115784292B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202211602017.5
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01F17/247 , C01F17/10
Abstract: 本发明提供了一种碱式碳酸铈及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:混合铈源溶液和沉淀剂溶液,得到无定型碳酸铈混合液;调节所述无定型碳酸铈混合液的pH后,进行水热陈化,得到所述碱式碳酸铈。本发明所述制备方法通过控陈化条件,能制备得到形貌规整、分散性好且粒径分布均匀的球形碱式碳酸铈,同时制备过程中无需添加有机或无机添加剂,不会引入杂质离子,也不涉及复杂实验设备的使用,且重复性好,能够工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN115739037A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211706639.2
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于离子液体循环再生领域,尤其涉及一种高效脱除离子液体水溶液中Fe3+的改性木材基吸附剂及其制备方法和应用。所述改性木材基吸附剂上的羟基通过与草酸、柠檬酸或酒石酸发生酯化反应,使其表面与微通道中成功接枝Fe3+的吸附位点——羧基,从而利用羧基与Fe3+的络合作用达到选择性脱除离子液体水溶液中Fe3+的目的,对离子液体水溶液中Fe3+的吸附率最高可达95.1%,对离子液体的吸附率不超过4%。本发明成功实现离子液体与Fe3+的有效分离,达到离子液体循环再生的目的,大大提高了纺丝领域的经济效益,为高效选择性脱除离子液体水溶液中Fe3+提供了一种可行的方法,具有应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN113620393B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110901195.7
申请日:2021-08-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/469 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种离子液体体系中杂质离子的脱除方法,所述方法为:将含杂质离子的离子液体水溶液顺序通过第一级电渗析、第二级电渗析和第三级电渗析装置处理依次去除其中的高价杂质离子、小荷质比一价杂质离子和大荷质比一价杂质离子,得到净化的离子液体水溶液。采用三级电渗析联用的方式,提高了离子液体和杂质离子的有效分离率。本发明提供的脱除方法使离子液体和杂质离子得到了有效的分离,得到净化的离子液体,不产生工业三废,是一种高效、环保的脱除工艺;并且该方法操作简单,能耗低,效率高,可以脱除不同种类离子液体水溶液体系中杂质离子,是一种普适性强的脱除方法,易于大规模的工业化推广。
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公开(公告)号:CN114394938A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210088272.6
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D233/58 , C07D213/20 , C07F9/09
Abstract: 本发明公开了一种离子液体水体系中金属离子有效去除的方法,所述方法包括:将含金属离子杂质的离子液体水溶液引入填有吸附剂的吸附塔进行金属离子的去除,流出液经高温减压蒸馏实现离子液体的脱水至水分合格,吸附饱和后的吸附塔通入解吸液稀盐酸进行再生和循环利用,实现金属离子的分离和离子液体的回收。本发明提供的离子液体水体系中无机金属离子分离的方法,避免了体系中离子液体的损失,回收效率高,适用于不同离子液体水体系,具有较强的普适性和工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113802203A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010529139.0
申请日:2020-06-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种植物系抗菌再生纤维素纤维的制备方法。针对抗菌再生纤维素纤维制备过程中基底纤维传统工艺的重污染、高能耗以及抗菌剂毒性大、生物相容性差等问题,提出采用离子液体分步溶解天然纤维素和天然植物系抗菌剂,通过湿法或者干喷湿法纺丝制备抗菌再生纤维,实现再生纤维素纤维的清洁绿色化生产和再生纤维素纤维抗菌和舒适度的双重功效。
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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。
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公开(公告)号:CN112569635A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011324962.4
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D15/08 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C07F9/6506
Abstract: 本发明提供一种离子液体体系中金属离子的脱除方法,所述脱除方法为:将含有金属离子的离子液体水溶液通入含有金属离子脱除剂的净化装置进行吸附反应,然后将吸附有金属离子的金属离子脱除剂与脱除了金属离子的净化料液进行分离;吸附有金属离子的金属离子脱除剂再生后循环使用。其中,所述金属离子脱除剂为纤维素‑壳聚糖微球,由纤维素、壳聚糖和离子液体混合溶解后制备获得。本发明提供的脱除方法对离子液体体系中的金属离子脱除率高,并且避免了体系中离子液体的损失。所述脱除方法操作简单,效率高,适用于不同种类离子液体体系以及多种金属离子的处理和净化,是一种普适性强的脱除方法,易于大规模的工业化推广。
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公开(公告)号:CN109932362B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910257647.5
申请日:2019-04-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种离子液体体系中还原糖含量的测试方法,所述测试方法包括以下步骤:(1)建立吸光度与离子液体浓度的一元线性回归方程;(2)确定不干扰还原糖测试的最佳离子液体浓度CI;(3)建立吸光度与葡萄糖浓度的一元线性回归方程;(4)测试待测离子液体浓度为CI时的吸光度,代入步骤(3)得到的方程中计算出还原糖的浓度CS;(5)待测离子液体中还原糖的质量百分含量ω(%)=CS/CI×100%。本发明提供的测试方法适用于多种离子液体体系,应用范围广,分析结果的准确性高;无需将还原糖从离子液体中分离,操作简单快速,检测灵敏度高,对离子液体的回收和还原糖的分离具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN110565192A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910877532.6
申请日:2019-09-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种原液着色制备姜黄再生纤维的方法。将纤维素、角蛋白或壳聚糖中的至少一种原料和姜黄素在离子液体中先溶胀后溶解制备纺丝液,纺丝液脱泡后采用湿法或干喷湿法纺丝制备姜黄再生纤维。该方法不仅解决了传统染整工艺的污染问题,同时实现了姜黄素的良好溶解;本发明以天然高分子为原料,工艺过程简单,离子液体可回收,无三废产生;采用螺杆挤压机进行溶解、脱泡,大幅度缩减了溶解、脱泡时间,提高了生产效率;得到的亮黄色复合纤维,染色牢度高,可作为着色纤维进行后续编织应用,同时对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有良好的抗菌效果。
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公开(公告)号:CN110265645A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910555889.2
申请日:2019-06-25
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
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种沥青基碳纳米片复合负极材料、制备方法及其应用,制备方法为:将油溶性铁前驱体、硫助剂和沥青按一定质量比加入到反应釜中,进行搅拌热处理后,减压蒸馏得到纳米铁硫化物均匀分散的沥青混合物;将上述沥青混合物和氯化钠模板剂进行球磨混合后,在惰性气体保护下炭化处理,冷却后用去离子水洗涤氯化钠模板剂,过滤真空干燥制得沥青基碳纳米片复合材料。本发明合成步骤简单易行,原料价格低廉,氯化钠模板剂循环使用降低生产成本,所得碳纳米片复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高比容量和较好倍率及循环性能。
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