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公开(公告)号:CN117146636A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310687903.0
申请日:2023-06-12
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明提供一种冷却塔雾化清洁设备及调配方法,包括用于支撑设置的放置机构、承载机构和净化液体混合机构,放置机构包括一冷却箱、工业循环水冷却塔清洗基座,工业循环水冷却塔清洗基座的上端依次设有若干个用于支撑放置的冷却塔清洁电机,水冷却塔抽管,水冷却塔抽管的顶端设有工业循环水循环介入支架,水冷却塔抽管的一端设有工业清洁箱,工业清洁箱的箱体一端设有外框支架,外框支架的顶端中部设有用于工业循环水冷却塔的顶部设有支撑框架本发明:通过设有的冷却箱和工业循环水冷却塔清洗基座和冷却塔的清洁电机的共同下实现置换。
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公开(公告)号:CN115636955A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211620823.5
申请日:2022-12-16
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明属于高分子材料技术领域,具体公布了一种辐照交联高透光率纳米纤维素/聚乙烯醇复合水凝胶及其制备方法,所述方法包括以下步骤:将纳米纤维素分散液和聚乙烯醇溶液按质量比2:3混合均匀,得到混合液,将混合液加入模具中,在30℃~80℃下静置处理2h~48h,消除混合液中的气泡,然后对消泡后的混合溶液进行辐射处理,得到高透光率纳米纤维素/聚乙烯醇复合水凝胶。本发明还提供了一种利用该制备方法制备的高透光率纳米纤维素/聚乙烯醇复合水凝胶,该高透光率纳米纤维素/聚乙烯醇复合水凝胶具有良好的力学性能和优异的透光率。
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公开(公告)号:CN112010405B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202010882667.4
申请日:2020-08-28
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: C02F1/50 , C02F1/66 , C02F5/00 , C02F101/10 , C02F101/12
摘要: 本发明公开了一种中央空调冷却循环水水处理综合控制处理方法,属于工业循环水冷却系统水处理领域。通过对补充水和循环冷却水中的钙离子浓度、氯离子浓度、pH值、碱度、电导率等分析,通过查表法和查图法计算饱和pH值,通过公式pHs=9.7+A+B‑C‑D和pHs=PCa+PMALK+C分别计算饱和pH值,再由S=2pHs‑pH计算稳定指数;根据总碱度(mg/L)测定值等计算出冷却循环水的浓缩倍数、蒸发量、补水量和排污量;制定综合水处理表,根据计算的稳定指数的比较,结合钙离子、硬度等控制指标进行综合数据处理,从而确定合理的投药量、排污时间,减少了以往中央空调水处理加药和排污的盲目性,增加了加药量和排污量的准确性,减少了水处理药剂和水资源的浪费。
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公开(公告)号:CN114058033A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111557768.5
申请日:2021-12-20
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省科学院能源研究所有限公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 苏州市菲克顿塑胶有限公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明涉及新材料领域,具体涉及一种温度敏感型水凝胶的制备方法及其制备的温度敏感型水凝胶产品。所述制备方法为:将化学交联的聚乙烯醇水凝胶放入没食子酸溶液中进行浸渍处理,浸渍结束后得到温度敏感型聚乙烯醇水凝胶。本发明将聚乙烯醇水凝胶浸泡在没食子酸溶液中进行浸渍处理,得到了一种具有温度敏感性的水凝胶,该水凝胶在一定温度刺激下机械强度会随温度发生改变,而且,本发明温度敏感型水凝胶的机械强度明显高于普通聚乙烯醇水凝胶;此外,在外界温度达到水凝胶相变温度时,水凝胶的透明度会发生突变,即由不透明的乳白色转化为透明状态,当温度降低后水凝胶仍可恢复至初始状态,该变化过程可逆。
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公开(公告)号:CN112980002A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110305050.0
申请日:2021-03-23
申请人: 河南省科学院 , 宏业生物科技股份有限公司 , 河南省科学院能源研究所有限公司
摘要: 本发明属于高性能纳米复合材料领域,公开了一种基于糠醛渣的木质素‑纳米纤维素凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将经水洗除杂后的糠醛渣加入水中,配制成糠醛渣悬浮液;(2)将糠醛渣悬浮液进行机械研磨,得到含木质素的纤维素粗产物悬浮液;(3)将含木质素的纤维素粗产物悬浮液与纳米纤维素悬浮液混合后,进行高压均质处理,得到含木质素的纳米纤维素悬浮液;(4)在含木质素的纳米纤维素悬浮液中加入聚乙烯醇,加热至聚乙烯醇完全溶解,得到混合液,然后,将混合液倒入模具内,室温静置12~24h,得到木质素‑纳米纤维素凝胶复合材料。本发明制备的凝胶复合材料在生物医用、紫外屏蔽、智能器件等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN109537362B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811365044.9
申请日:2018-11-16
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
摘要: 本申请属于高分子材料的纤维素膜材料制备技术领域,具体涉及一种具有可逆热致变色性纤维素纳米薄膜及其制备方法专利申请。该薄膜制备时包括:制备纳米纤维素,添加保温材料、CVL和BPA制备热致变色纤维素纳米薄膜等步骤。该可逆热致变色纤维素纳米薄膜可减慢热量散发,具有一定保温作用。本申请通过利用热致变色化合物与纤维素进行复配制备获得了一种热致变色功能性纤维素纳米薄膜,该纤维素纳米薄膜具有随温度变化而即时变色特点,具有响应速度快、稳定性好等优点,尤其是其具有可逆特性,使之具备可重复使用特点,而配合这一可逆变温特性,可较好用于指示、监测相关温度性变化情况。总体上,本发明提供了一种制备纤维素纳米薄膜的新思路。
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公开(公告)号:CN110205619B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201910622789.7
申请日:2019-07-11
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
摘要: 本发明涉及一种工业镀锌设备化学清洗预膜工艺,属于工业设备清洗处理领域。首先按照如下组分和质量百分比配制清洗剂:5%‑8%草酸,3%‑5%聚环氧琥珀酸,1%‑2%聚天冬氨酸(PASP),0.3%‑0.5%红薯叶提取液,其余量为自来水。将清洗剂装入喷药装置中在常温下对镀锌设备的换热列管进行喷淋清洗;然后按照如下组分和质量百分比配制混合剥离剂对缓蚀膜层剥离清除:0.5%‑6%十二烷基苄基溴化铵,0.3%‑0.5%聚丙烯酸钠,余量为水。将剥离液排放后,用质量百分含量3%‑5%双氧水溶液在镀锌换热列管之间进行充分循环,得到致密、均匀的氧化锌(ZnO)膜层。经过本工艺处理后镀锌预膜层致密性好,耐蚀性持久、延长了设备使用寿命,节能降耗、保护设备安全,同时避免了环境污染等问题,有利于企业正常生产。
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公开(公告)号:CN108956694A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810744513.1
申请日:2018-07-09
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: G01N25/22
CPC分类号: G01N25/22
摘要: 本发明属于生物质热能转化利用技术领域,具体涉及一种检测耦合燃烧中生物质与煤燃烧比例的装置及方法,所述的检测耦合燃烧中生物质与煤燃烧比例的装置,包括气体取样器、过滤器、第一抽气泵、三通接管、第二抽气泵、贮气袋、14C检测装置、毕托管和控制柜,气体取样器的取样口伸入烟气管道,气体取样器的出气口通过管道连通过滤器进气口,过滤器的出气口通过管道连通第一抽气泵进气口,本发明准确、稳定。
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公开(公告)号:CN107365250B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201710627298.2
申请日:2017-07-28
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
发明人: 雷廷宙 , 李学琴 , 辛晓菲 , 王志伟 , 何晓峰 , 林鹿 , 关倩 , 徐海燕 , 朱金陵 , 杨延涛 , 陈高峰 , 李自杰 , 白炜 , 杨淼 , 赵宝珠 , 韩刚 , 张征 , 岳峰
IPC分类号: C07C51/00 , C07C59/185 , B01J31/18 , B01J27/188
摘要: 本发明属于木质纤维素类生物质利用技术领域,特别涉及一种利用磁性氧化铁杂多酸催化剂定向催化木质纤维素类生物质高效水解转化为乙酰丙酸的方法。所述方法利用磁性杂多酸催化剂具有杂多酸本身的催化特点和较高的酸性和稳定性,定向催化木质纤维素类生物质转化率较高,条件温和、操作简便、成本低、速率快、环保绿色,催化剂分离回收容易,是磁性杂多酸催化剂利用的一个重要途径,促进了木质纤维素类生物质的资源化利用。
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公开(公告)号:CN105924552B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610488085.1
申请日:2016-06-29
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
摘要: 本发明公开了一种外旋转自搅拌式反应釜热裂解法制备聚乙烯蜡的方法,属高分子材料领域。该方法将预处理后的废旧PE经全自动上料器送入进料口,与催化剂Al‑MCM‑48一起均匀送入外旋转自搅拌离心传质反应釜中,升温至裂解温度,通过反应釜内的自搅拌装置反应生成分子量均匀的聚乙烯蜡,聚乙烯蜡经过反应釜内的分离器进入出料口,没反应完全的PE经分离器分离继续在反应釜内反应,反应过程中生成的少量低沸物经过低沸物冷凝回收系统降温回收,由出料口流出的聚乙烯蜡经过连续出料过滤系统进入布料器,经冷却获得球状或片状聚乙烯蜡。该方法热传导速度快,裂解周期短,热量利用率高,能耗低;裂解反应中无烟气,无气味,对环境无污染,安全性强。
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