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公开(公告)号:CN117164850A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311294315.7
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: C08G69/40
Abstract: 发明公开了一种基于离子液体催化的呋喃基聚酰胺及其制备方法,采用生物基呋喃二甲酸二甲酯和1,4‑丁二胺为单体,以离子液体为催化剂,通过直接熔融缩聚反应即可得到呋喃基聚酰胺,具体为聚呋喃二甲酰丁二胺。整个合成过程仅使用水作为溶剂,无需使用任何有机溶剂及添加剂,既可以解决反应过程中传热传质和产物分子量分布不均匀的问题,又可避免因有机溶剂及添加剂的引入改变聚合过程中单体及胺盐的物化参数,从而影响整个聚合工艺流程。本发明以离子液体为催化剂,反应体系催化效率高且不含金属,获得的产物分子量高、性能好,符合生物基高分子材料绿色环保和可循环再生的要求。
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公开(公告)号:CN115818799A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211184500.6
申请日:2022-09-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/463 , C02F101/20 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种采用电化学技术脱除PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)降解单体BHET(对苯二甲酸双羟乙酯)中Zn2+的方法。系统包括:提纯后的PET乙二醇醇解液在电解槽中进行Zn2+的还原反应,去除溶液中的Zn2+从而纯化BHET。本发明适用于初始浓度为55~125 ppm Zn2+的脱除,过程实现了98%的Zn2+去除率,所得BHET晶体中Zn2+的含量小于5 ppm,小于多次重结晶法的含量。与重结晶法相比,电化学技术可以实现一次加水得更纯的BHET晶体,节约了大量水资源,减少了废水的产生量,大大降低了对环境的污染。电化学技术在脱除溶液中Zn2+的同时,可以将Zn2+还原在阴极上,获得一种均匀的锌材料;且实现了无化学添加剂的条件下对BHET中Zn2+的有效脱除,不会引入杂质离子,是一种绿色高效的产物纯化技术。
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公开(公告)号:CN112851502B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110145245.3
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种胆碱和对苯二甲酸类非金属离子液体催化废弃PET聚酯甲醇醇解的方法,其特征在于以废弃PET聚酯(包括PET瓶、PET包装片材、PET纤维和PET纺织品)为原料,以甲醇为溶剂,以胆碱和对苯二甲酸类非金属离子液体为催化剂,在催化剂用量为PET质量的0.5%~10%,反应温度为130~200℃,反应时间为30~360min,甲醇与PET质量比为1:1~10:1的条件下催化PET醇解。该方法具有催化剂不含金属、绿色环保,可减少后续产品的脱金属单元操作,提高降解产品品质的特点,且对原料要求低,醇解产物易分离纯化。
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公开(公告)号:CN111484863B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010313516.7
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 山东鲁北化工股份有限公司 , 中科廊坊过程工程研究院
Abstract: 本发明涉及一种微波强化生物质炭化的处理方法,所述方法包括如下步骤:(1)将生物质、酸和催化剂混合,得到混合物;(2)将步骤(1)得到混合物进行微波处理,得到炭材料。本发明通过利用微波强化了生物质和硫酸的反应过程,同时实现了生物质炭和硫酸的快速分离,减少了反应步骤、减少了能量消耗,实现了低成本生物质的炭化处理。反应得到的生物质炭具有原料来源丰富、价格低廉、比表面积大、孔隙结构发达、热稳定性和化学稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN110938231A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911283196.9
申请日:2019-12-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型低共熔溶剂催化废弃PET聚酯甲醇醇解的方法,其特征在于以废弃PET聚酯(包括PET瓶、PET包装片材、PET纤维和PET纺织品)为原料,以尿素基低共熔溶剂为催化剂,以与PET质量比为0.5:1~20:1的甲醇为溶剂,在催化剂用量为PET质量的0.1%~10%,反应温度为120~200℃,反应时间为10~360min的条件下甲醇醇解PET。该尿素基低共熔溶剂催化甲醇醇解PET的方法具有原料适用性广、催化剂廉价易得、醇解温度低、醇解时间短、PET转化率和DMT单体收率高、产物易分离的特点。
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公开(公告)号:CN119875112A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510102860.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: C08G69/40
Abstract: 本发明公开了一种半芳香呋喃基共聚酰胺及其制备方法,其特征在于以呋喃二甲酸二甲酯、1,4‑丁二胺和第三共聚单体为原料,以水为预聚介质,通过预聚和直接熔融缩聚反应得到半芳香呋喃基共聚酰胺。该方法通过引入第三共聚单体,改善呋喃基聚酰胺的热稳定性和加工性能。预聚过程使用水作为溶剂,绿色环保;将共聚原料在温和的预聚条件下制备为一定分子量的低聚物后再升温进行熔融缩聚反应,避免了不稳定共聚单体的损失,且提高了熔融缩聚原料的稳定性,从而得到性能更稳定的半芳香呋喃基共聚酰胺。
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公开(公告)号:CN114230857B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202111654325.8
申请日:2021-12-31
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: 本发明属于催化技术领域,涉及一种PET降解的方法,具体涉及一种通过高温溶胀作用快速降解PET的方法。将PET颗粒、催化剂、反应溶剂加入反应容器中,PET颗粒在亚临界条件下通过高温溶胀作用被降解,反应结束后,将反应液稀释、分离,滤液经浓缩结晶得到单体产品BHET。一方面,本发明提供了一种PET降解的新方式,在亚临界条件下通过高温溶胀作用,改变了反应状态,极大地增加了PET颗粒在EG中的比表面积和反应物之间的接触面积,促进PET颗粒从表面和内部同时降解,提高了反应速率;另一方面,在降解反应中,催化剂用量低、反应时间短、BHET收率高,极大减少了催化剂的应用成本,促进了工业化进
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公开(公告)号:CN116715581A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310366697.3
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C67/48 , C07C67/52 , C07C67/60 , C07C69/82 , C07C29/74 , C07C29/78 , C07C29/80 , C07C29/88 , C07C31/20 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/30 , C02F103/36 , C02F103/38
Abstract: 本发明公开了一种采用电化学技术,针对有色废弃PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)纤维醇解回收单体BHET(对苯二甲酸双羟乙酯)过程中染料的脱除方法,方法包括:采用恒电位、Fe3O4催化、H2O2氧化电化学技术,在PET纤维乙二醇醇解后不分离BHET,同步脱除BHET及EG(乙二醇)中的染料。在‑0.001V、2mL H2O2、0.001g Fe3O4及65℃的最优条件下,14min实现了模型BHET中有机染料的100%脱除,所得BHET满足再利用为食品级瓶用PET的标准。最优条件下对市售PET纤维乙二醇醇解滤液脱色,同时实现了BHET的深度脱色及EG的初步脱色,所得BHET满足再利用为非食品级瓶用PET的标准,并提高了EG的再利用价值。本发明避免了传统废弃有色PET醇解回收BHET过程中,重结晶脱色导致的BHET损耗、水资源消耗及含染料废水的产生。
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公开(公告)号:CN112920456B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110145287.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 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:CN114316293A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111175133.9
申请日:2021-10-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种硅氧烷离子液体的制备及其用于生物质表面改性提高疏水性的方法。所述硅氧烷离子液体的制备是将传统偶联剂γ‑氨丙基三乙氧基硅烷进行离子化。所述制备过程是γ‑氨丙基三乙氧基硅烷与适量羧酸进行中和反应,一步合成硅氧烷离子液体。制备方法经济简单、产物易提纯、无副产物、便于放大。所得硅氧烷离子液体对玉米秸秆起到了优良的疏水改性效果,且对秸秆表面的界面结构产生了一定影响。
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