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公开(公告)号:CN114574697A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210237157.0
申请日:2022-03-11
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: C22B3/28 , C22B3/38 , C22B7/00 , C22B59/00 , C07F9/11 , C07C209/00 , C07C211/08
Abstract: 本发明提出了一种磷酸酯类离子液体萃取分离稀土钕的方法,用以解决目前工业中钕与镧、铈、镨的分离系数低,难以实现钕的高效分离纯化,且萃取分离工艺中使用的传统稀释剂易挥发等技术问题,具体包括以下步骤:(1)将稀土氯化物加入到水溶液中,采用盐酸调节pH,配置盐酸稀土原料液;(2)将磷酸酯类离子液体与步骤(1)制备的盐酸稀土原料液混合,在恒温水浴振荡器中萃取,萃取完成的混合溶液经过离心后分相,得到负载稀土元素的离子液体相和萃余液。本发明设计合成的磷酸酯类离子液体,磷氧官能团与钕的配位作用能显著提高其选择性,并且无需添加稀释剂稀释,对钕萃取率高,分离性能好,操作简单且无需皂化,可多次循环使用。
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公开(公告)号:CN111410634B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010423909.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: C07D233/58
Abstract: 本发明提供了一种高效动态N‑甲基咪唑合成纯化新技术,将甲胺、甲醛、氨水和乙二醛溶液加入反应釜中,反应得到含有N‑甲基咪唑的粗产品;反应釜接入蒸馏冷凝系统,蒸馏后的产物经过冷凝回收进入冷凝收集罐;冷凝收集罐内粗产品流入到精馏原料罐,原料罐接入精馏塔进行精馏,实时监测原料浓度和N‑甲基咪唑产物浓度并动态调整精制系统操作条件,得到的N‑甲基咪唑产品浓度在99%以上。本发明对传统工艺进行了改进升级,具有流程简短、工序简便等特点,尤其在精制系统中根据产物浓度动态调整操作参数,既降低了能耗,又提高了N‑甲基咪唑的纯度。所得的N‑甲基咪唑可用于医药合成,离子液体合成以及环氧树脂和其它树脂的固化剂等领域。
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公开(公告)号:CN113772687A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111281880.0
申请日:2021-11-01
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: 本发明公开了一种从合成1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐副产废水中回收溴化钠和四氟硼酸钠的方法,其属于废水资源化处理及盐分分离技术领域。将副产废水中蒸发浓缩结晶得到溴化钠固体、产品水和浓缩水相L2;将浓缩水相L2冷却结晶、过滤、分离后得到固相混盐S1和冷却母液L4;将混盐固相S1在水中进行溶解结晶,得到四氟硼酸钠固体和溶解母液L3。本发明还可以将溶解母液L3和冷却母液L4混合后返回蒸发浓缩结晶工序进入下一循环。采用本发明提供的回收溴化钠和四氟硼酸钠的方法不产生工业三废、操作简便、能耗低、效率高。该回收方法经济、高效、绿色,适合大规模的工业化推广。
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公开(公告)号:CN113683501A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111061515.9
申请日:2021-09-10
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: C07C51/42 , C07C51/43 , C07C51/47 , C07C53/10 , C07C231/24 , C07C233/05
Abstract: 本发明提供了一种含醋酸钠、二甲基乙酰胺废液的高效分离及回收方法。包括步骤:(1)将含醋酸钠和二甲基乙酰胺(DMAC)的废液投入精馏釜中进行精馏,除去废液中的水和部分DMAC,得到浓缩废液;(2)利用卧螺过滤离心机对浓缩废液进行过滤,过滤后所得醋酸钠滤饼投入过滤溶解釜中,加去离子水溶解过滤,得到滤液;(3)将滤液通入活性炭柱进行脱色,脱色后结晶、分离,得到三水醋酸钠。本发明能够实现含醋酸钠、DMAC废液中醋酸钠和DMAC的高效分离及回收,DMAC回收率高达96%以上,所得醋酸钠纯度达98%以上。不仅减少废液、废渣排放,回收的DMAC可应用于氨纶纺丝系统,进一步实现了资源高值化利用。
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公开(公告)号:CN113617227A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110973281.9
申请日:2021-08-24
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于淀粉糖脱盐过程中智能化污染防控方法。本发明主要包含一套完整的清洗系统,两条平行的淀粉糖脱盐工艺,保证淀粉糖脱盐至少运行一条线路。通过清洗系统实时在线监测每一个工艺段后端的检测指标,如有超过设定值,控制系统能够自动切换成平行工艺的另外一台设备,清洗系统可以只针对污染严重的设备进行单独清洗。通过智能在线清洗系统的控制,能够实现高效清洗,减少清洗水的用量,提高设备运行稳定性,能够保证淀粉糖脱盐过程长期稳定运行。本发明从在线监测、预处理、运行设备、清洗系统等多方面针对淀粉糖电渗析脱盐过程中的污染问题提出了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN112898403A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110440297.3
申请日:2021-04-23
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: 本发明提供了一种提取角蛋白的方法,以咪唑类离子液体为溶剂溶解脱脂处理的头发,进一步脱除离子液体头发溶液中的色素物质,然后浓缩离子液体头发角蛋白溶液,利用乙醇溶剂沉淀法使头发角蛋白溶液中的角蛋白沉淀再生。与传统溶剂溶解头发相比具有以下优点:离子液体溶解头发过程可控、操作简单,溶解效率高,角蛋白提取率高,离子液体可循环利用,实现了头发的高效溶解和较高的角蛋白提取率。
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公开(公告)号:CN111616987A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010465632.0
申请日:2020-05-28
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: A61K8/92 , A61K8/34 , A61K8/41 , A61K8/49 , A61K8/60 , A61K8/81 , A61Q17/00 , A61Q17/02 , A61Q19/10 , A61P31/04 , A61P31/10
Abstract: 本发明提供了一种青蒿蜡油驱蚊抑菌消毒护肤免水洗手液及制备方法,以重量份数(100份)计,包括A、B、C三相组分,其中A相为:医用酒精60-75份、青蒿蜡油0.1-3份、卡波姆501E 0.1-0.5份、丙二醇0.1-1份、迷迭香精油0.01-0.5份;B相为:芦荟苷0.01-0.1份、京尼平苷0.01-0.1份、卡松0.05-0.2份、去离子水18-30份;C相为:三乙醇胺0.1-0.5份、去离子水3-10份、栀子花香精0.2-0.5份。本发明充分利用了青蒿素提取副产物青蒿蜡油,提高资源利用率,并利用其驱蚊、抑菌、消毒功效,工艺简单易操作,产品挥发快,抑菌消毒护肤且无毒副作用,安全可靠。
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公开(公告)号:CN111041610A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010012581.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种三聚氰胺/纤维素阻燃材料及制备方法,包括以下步骤:(1)向甲醛水溶液中加入添加碱性试剂调节pH,加入三聚氰胺,进行加成、缩合反应,反应制得预聚体溶液,将预聚体溶液进行干燥,获得三聚氰胺甲醛树脂预聚体粉末;(2)将步骤(1)所得三聚氰胺甲醛树脂预聚体粉末和纤维素以一定质量配比,依次溶解于离子液体中,制得混合溶液;(3)将步骤(2)所得混合溶液经真空脱泡、过滤后,采用干喷-湿法纺丝法制备阻燃纤维,或者采用流延法制备阻燃薄膜。本发明制备方法简单,过程绿色环保,所得三聚氰胺/纤维素阻燃材料极限氧指数(LOI)为30~38%,受热分解时不产生有毒和腐蚀性气体,且永久阻燃。
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公开(公告)号:CN110423192A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910747197.8
申请日:2019-08-14
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: C07C51/42 , C07C51/41 , C07C51/43 , C07C51/47 , C07C53/10 , C07C231/24 , C07C233/05 , B01D61/44
Abstract: 本发明提供了一种氨纶DMAC/醋酸有机废液的回收方法,包括以下步骤:1)使用NaOH溶液中和DMAC/醋酸废液中的醋酸,蒸馏回收DMAC的同时得到粗品醋酸钠粉末;2)溶解粗品醋酸钠粉末,醋酸钠溶液经预处理、电渗析或纳滤技术进行精制;3)精制醋酸钠溶液浓缩后冷却结晶,离心脱水得到结晶醋酸钠。本发明集成中和-精制-结晶的方法,实现DMAC/醋酸有机废液中DMAC的高效回收,同时对中和产物醋酸钠进行电渗析或纳滤精制和冷却结晶,得到纯度>98%的结晶醋酸钠,所得产品均满足工业使用要求。
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公开(公告)号:CN109659514A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811393588.6
申请日:2018-11-21
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 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料及其制备方法,在该硅碳负极材料中,纳米硅颗粒均匀包裹在中间相炭微球的表面。其制备方法主要由以下步骤组成:先用无机酸对中间相炭微球进行表面改性,改性后的中间相炭微球表面包裹一层纳米二氧化硅颗粒;将二氧化硅包裹后的中间相炭微球与一定质量沥青混合碳化后,即得到二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料;将二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料与适量镁粉在500~750℃条件下反应2~7 h,经酸洗、水洗及干燥后便得到一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料。本发明基于中间相炭微球所制备的硅碳负极材料,具有优异的锂电负极特性,且原料来源丰富。
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