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公开(公告)号:CN104386648B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410652443.9
申请日:2014-11-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于能源与化工技术领域,公开了一种固体热载体油页岩炼制集成干馏气制氢系统及工艺。所述固体热载体油页岩炼制集成干馏气制氢系统包括依次连接的油页岩干馏单元、页岩油气分离单元、酸性气体脱除单元、烃类分离单元和甲烷水蒸汽重整单元。本发明将干馏气进行水蒸汽重整制氢并副产烯烃,极大地提高了油页岩加工行业的经济收入,采用本发明所述固体热载体油页岩炼制集成干馏气制氢系统的经济收入较传统固体热载体油页岩炼制过程提高约12%,而总生产成本提高约8%;本发明所述工艺采用工业化成熟的甲烷水蒸汽重整技术,得到氢气,可为后续页岩油加氢提供氢源,也可外售获得极佳的经济效益。
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公开(公告)号:CN106044918A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610578108.8
申请日:2016-07-20
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C02F1/26 , C02F1/20 , C02F2303/18
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种具有辅助再沸和精馏塔热耦合的煤气化废水处理系统及工艺。所述系统包括加压汽提塔、萃取塔、溶剂汽提塔和溶剂回收塔;所述加压汽提中间设置中间再沸器,采用低压蒸汽加热代替部分塔底再沸器的中压蒸汽加热;所述溶剂汽提塔与溶剂回收塔塔顶溶剂蒸汽进行热集成,可减少整个废水处理工艺蒸汽用量12~21%,并降低了溶剂回收塔塔顶循环水的用量,具有良好的节能效益。
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公开(公告)号:CN105253941A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510701329.5
申请日:2015-10-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/26 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种采用混和萃取剂对含酚废水进行高效处理的方法。所述方法为:将甲基异丁基甲酮与辅助萃取溶剂配制成混合萃取剂,所述的辅助萃取溶剂为丙醇、正丁醇、异丁醇、乙酸丙酯和甲基叔丁基甲酮中的任意一种或两种以上;然后将含酚废水用此混合萃取剂在25~80℃进行萃取,得到萃取相和萃余相。本发明的混合萃取剂较单独的甲基异丁基甲酮的沸点低,混合萃取剂的回收率更高,回收阶段更节能,且混和萃取剂与水共沸组成中水量更少,水塔能耗降低,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN104987279A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510400928.3
申请日:2015-07-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07C29/152 , C07C31/04 , F25B15/04 , F25B27/02 , C10J3/48
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B30/625 , Y02P20/129 , C07C29/152 , C10J3/48 , C10J2300/093 , F25B15/04 , F25B27/02 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种集成余热制冷和碳捕集的煤气化制甲醇系统,其主要由德士古气化单元、除尘净化单元、水煤气变换单元、酸性气体脱除单元、甲醇合成及精馏单元和余热制冷单元构成,其中所述水煤气变换单元的蒸汽出口与余热制冷单元的蒸汽入口连接,所述余热制冷单元的冷水出口与酸性气体脱除单元的冷却水进口连接或所述余热制冷单元的冷水出口同时与CO2多级压缩单元的冷却水进口、酸性气体脱除单元的冷却水进口连接;所述CO2多级压缩单元的过热水出口与水煤气变换单元的废热锅炉进水口连接。本发明还提供了一种集成余热制冷和碳捕集的煤气化制甲醇系统的制甲醇的方法。本发明减少了废热的排放和额外冷却所需功耗,且减少了CO2的排放。
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公开(公告)号:CN104193585A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410384151.1
申请日:2014-08-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07C31/04 , C07C29/151 , C07C29/152
CPC classification number: C07C29/1518 , C07C29/152 , C10J3/00 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种焦炉气辅助煤气化制甲醇的系统及工艺。所述系统包括依次连接的水煤浆制备单元、煤气化单元、合成气净化单元和甲醇合成单元,以及焦炉气净化与分离单元、三重整反应单元和气体混合器。本发明通过煤和焦炉气的元素互补利用,实现了对煤炭资源的有效利用,避免了组分调整操作造成的有效元素浪费和能耗代价。并且本发明还通过集成三重整反应单元将二氧化碳和焦炉气进行利用,使操作单元更简单,反应过程柔性更强,设备投资也相对较小。
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公开(公告)号:CN102010461B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201010504703.X
申请日:2010-10-11
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种alpha螺旋状阳离子多肽分子及其制法和应用。本发明多肽分子由alpha螺旋性主链与侧链构成。主链由赖氨酸、精氨酸、亮氨酸、组氨酸构成;侧链主要由组氨酸、赖氨酸、精氨酸和靶向基团构成。组氨酸有利于内涵体释放基因,增加基因表达效果;赖氨酸或精氨酸可提供正电荷,与DNA结合形成稳定复合体;靶向基团有利于提高基因表达效率。利用本发明alpha螺旋状阳离子多肽分子得到的多肽/DNA复合物粒径大小在100-500nm之间,表面带正电荷。本发明具有多肽分子量分布窄、多肽与基因复合方法简单、稳定性和基因表达效率高、毒性低等特点。
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公开(公告)号:CN101579651B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN200910040202.8
申请日:2009-06-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: B02C19/18
Abstract: 本发明公开了一种利用液化天然气冷能液相粉碎橡胶的方法及其装置,即以LNG的冷能为冷源,经冷媒换热器传递给粗胶粉和助粉媒的固液混合物,完成橡胶的预冷及深冷冷冻过程;冷冻后的混合物经液相深冷粉碎装置粉碎至一定粒度后,再进入橡胶预冷换热器,温度升至常温后分离精细胶粉制成产品;分离后的常温助粉媒再与粗胶粉混合进行下一个循环。此方法利用LNG的冷能,不需要采用传统的压缩膨胀制冷工艺,是一种新型节能的橡胶粉碎工艺。在此工艺的生产过程中没有粉尘污染,容易实现橡胶与助粉媒的输送和换冷,便于操作和控制,自动化程度较高。经此工艺所得的胶粉粒度一般介于200-3000目之间,是一种性能优良的超精细胶粉。
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公开(公告)号:CN102293748A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110208468.6
申请日:2011-07-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种口服聚乙二醇化胰岛素pH敏感纳米粒及其制备方法。本发明的纳米粒组成为:聚乙二醇化胰岛素,pH敏感聚合物、载体、添加剂和稳定剂。本发明纳米粒的制备方法包括以下步骤:制备聚乙二醇化胰岛素与pH敏感聚合物和载体的W/O初乳,W/O初乳分散在稳定剂溶液中形成W/O/W复乳,溶剂挥发后得到的粗产物经纯化、冷冻干燥得到本发明的纳米粒。本发明的聚乙二醇化胰岛素pH敏感纳米粒,分散均匀,药物包封率高;胰岛素经聚乙二醇修饰后可减少胰岛素分子的聚集,延长体内的半衰期,具有更长时间的降血糖效果;胰岛素在胃酸环境中的释放速率降低,而在肠道环境中纳米粒溶胀,释放加快,具有口服应用价值。
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公开(公告)号:CN101891870A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010215072.X
申请日:2010-06-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F293/00 , C08F220/28 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F8/00 , A61K47/32
Abstract: 本发明公开了一种pH响应两亲性共聚物刷及其制备方法。具体公开了一种由疏水基团和pH响应基团共聚的嵌段与亲水刷状嵌段组成的pH响应两亲性共聚物刷。本发明通过原子转移自由基聚合(ATRP)得到疏水性单体与pH响应功能性单体的共聚体,然后以此作为大分子引发剂,对亲水性大分子单体甲基丙烯酸单甲氧基聚乙二醇酯(PEGMA)进行ATRP聚合,再经过选择性水解反应,制得pH响应两亲性共聚物刷。本发明的制备方法工艺简单,产率较高。所合成的pH响应两亲性共聚物刷结构新颖,且功能基团比例可调控。适用于难溶性药物的包载传输。
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公开(公告)号:CN101788464A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010103256.7
申请日:2010-01-28
Applicant: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: G01N21/33
Abstract: 一种溶析结晶过程中溶液浓度的在线检测方法及其专用装置,在该方法中,其步骤为:A、样品经前端装有微滤器的取样管过滤去除溶液中的晶体颗粒后由取样泵从结晶釜中连续抽取并送至检测池;B、采用紫外光纤光谱仪连续记录检测池中溶液的紫外吸收光谱并传送至计算机实时记录,测后的溶液流回结晶釜;C、计算机中对连续记录的紫外检测光谱采用正交信号校正OSC法进行校正后,取紫外光区200nm-400nm内的任一波长下的吸光度值R,用最小二乘法求取Lambert-beer定律计算式中的计算系数,进而算出待测溶液在某时的溶质浓度x。该方法的检测时间短,可实现在线检测,且温度影响小、精度和重现性好,检测装置简单、成本低。
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