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公开(公告)号:CN118959875A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411042781.0
申请日:2024-07-31
申请人: 山东京博控股集团有限公司 , 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种气囊式储罐惰性气体防护装置及监测系统,储罐包括罐体和位于罐体的防护气囊,罐体连接控制器,罐体设有定位部,防护气囊固定于定位部,防护气囊至少包括充气状态,在充气状态时,防护气囊内设有惰性气体,且防护气囊至少覆盖部分罐体。通过在储罐的罐体设置防护气囊,防护气囊固定于储罐,形成安全气囊式防护储罐,防护气囊对储罐罐体的覆盖,使得储罐周围出现爆炸冲击波时通过充气的气囊起到减震作用,避免储罐受到太大冲击而出现罐体破裂或倾倒。同时,防护气囊内充装惰性气体,若防护气囊出现放气,则放出的惰性气体扩散在罐体处,避免罐体起火燃烧或爆炸,实现罐体防护。
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公开(公告)号:CN118931323A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411082510.8
申请日:2024-08-08
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
IPC分类号: C09D163/02 , C09D5/08 , C09D5/18 , C09D5/25 , C09D7/65
摘要: 本发明涉及防腐涂料技术领域,尤其涉及一种芳纶纤维复合改性水性环氧涂料及其制备方法。其原料组成包含A、B两个组分,其中A组分按照重量份计,包括芳纶纤维改性的环氧乳液、颜填、防闪锈剂、分散剂、成膜助剂、消泡剂、增稠剂、润湿剂,水;其中B组分按照重量份计,包括固化剂、丙二醇甲醚;A、B组分按质量配比为100:30‑40。本发明预先利用高速剪切力将芳纶纤维分散在水相中,在相反转的过程中使得芳纶纤维能够均匀的包裹在乳液粒子的表面,从而完成芳纶纤维在环氧乳液中的分散,避免团聚的发生,芳纶纤维能有效填充由于水分蒸发固化成膜后出现的针孔和缺陷,减小乳液粒子之间的间隙,提高涂层对水汽的屏蔽性能、耐盐雾性能、防腐性能。
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公开(公告)号:CN118904221A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411273126.6
申请日:2024-09-11
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
IPC分类号: B01J13/00 , B01J20/28 , B01J20/24 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F101/22 , C02F101/36 , C02F101/30 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及环保处理材料领域,具体公开了一种气凝胶及其制备方法,所述气凝胶中含有对位芳纶、多巴胺、壳聚糖/有机酸,其制备方法是把对位芳纶经过碱处理、溶剂交换、冷冻干燥得到气凝胶,再经过多巴胺处理得到芳纶/多巴胺气凝胶,之后浸渍壳聚糖/有机酸复合液,经过洗涤、溶剂交换、冷冻干燥得到多功能气凝胶,所得气凝胶既结合了芳纶气凝胶的稳定性和高比表面积,又结合了壳聚糖和有机酸的螯合、吸附能力,对重金属和染料的废液吸附率可达到80‑90%,且多次脱附后仍有较高的吸附性,可循环使用。
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公开(公告)号:CN118853072A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410967181.9
申请日:2024-07-18
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
IPC分类号: C09J197/00 , C08H7/00
摘要: 本申请公开了一种改性木质素胶黏剂及其制备方法和应用,属于木质素胶黏剂技术领域。该制备方法包括下述步骤:步骤1:将苯酚加热熔融,加入木质素得到木质素苯酚溶液;步骤2:木质素苯酚溶液加热酚化得到酚化改性木质素溶液;步骤3:将酚化改性木质素溶液降温,加入碱溶液搅拌得到酚化改性木质素碱溶液;步骤4:向酚化改性木质素碱溶液中加入尿素得到酚化改性木质素尿素溶液;步骤5:将酚化改性木质素尿素溶液冷冻,之后解冻,得到改性木质素酚溶液;步骤6:向改性木质素酚溶液中加入乙二醛,之后加入水搅拌,即得改性木质素胶黏剂。该方法能够得到无甲醛的胶黏剂,使用该胶黏剂制备木片复合板材具有胶合强度高、耐水性优异等特点。
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公开(公告)号:CN118554105A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410541960.2
申请日:2024-04-30
申请人: 山东京博控股集团有限公司 , 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
IPC分类号: H01M50/244 , A62C3/16 , F24F7/06 , H01M10/48 , H01M50/30 , H01M50/251 , H01M50/24
摘要: 本发明公开一种UPS电池室惰性气体防护系统,属于UPS电池室安全防护领域。防护系统包括:电池间,所述电池间内设置有气体探测器;进气管,所述进气管连通惰性气体管网,所述管网与所述进气管之间设置有调节阀;换气组件,所述换气组件包括进气组件与排气组件,所述进气组件包括进气风机与进气阀,所述排气组件包括排气风机和排气阀;控制箱,所述控制箱与所述气体探测器、所述调节阀、所述换气组件、所述电池间的门通信连接。旨在降低UPS电池室起火爆炸的风险。
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公开(公告)号:CN115819952B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211568668.7
申请日:2022-12-05
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
IPC分类号: C08L73/00 , C08L83/04 , C08L23/06 , C08K3/32 , C08K3/26 , C08K3/22 , C08K5/1575 , B29B9/06 , B29B9/12
摘要: 本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种聚酮树脂的粉体造粒方法。开创性的在体系中引入一种多功能纳米粉体,既可作为酸洗脱剂与抗氧剂协同使用,又可与山梨醇苄叉衍生物成核剂复配后作为复合成核剂使用,相应地在耐黄变、热变形温度等方面取得了显著的提升,尤其适用于聚酮树脂的粉体造粒领域。
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公开(公告)号:CN115710570B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211553345.0
申请日:2022-12-02
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
摘要: 本发明属于生物工程领域,提供了一株三氯乙烯降解菌及其应用。所述三氯乙烯降解菌属于革兰氏阳性菌,经分子水平鉴定为枯草芽孢杆菌,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员普通微生物中心,保藏号为CGMCC 24319,该菌可以利用三氯乙烯为唯一的碳源进行生长,不需要依赖于共代谢基质进行降解,该菌株或其菌剂投入到含有三氯乙烯的污水处理系统中,能够对其直接进行降解,进而阻断其进入到土壤或者地下水环境引起长期污染,该菌株的应用可以避免采用物理化学法处理成本高、造成二次污染等缺点,对操作人员无副作用,为生物好氧条件下直接处理三氯乙烯的研究提供新的种质资源,在实际生产中具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN118325791A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410748358.6
申请日:2024-06-12
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/125 , C02F101/34
摘要: 本发明属于生物技术领域,提供了一株可降解丙酮的枯草芽孢杆菌及其应用,所述枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)YJY23‑03,于2023年3月31日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC NO.26977。该菌株是从活性污泥中筛选得到,通过实验验证了该菌株具有降解丙酮的效果。具体应用时该菌株能高效降解培养基及海水中的丙酮污染物组分,有效除去污染物丙酮,在降低环境污染的同时大大降低了污水处理成本。
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公开(公告)号:CN115557825B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202211308916.4
申请日:2022-10-25
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种利用复合溶剂从重整碳九中分离高纯均三甲苯的方法,与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明采用的复合溶剂中各组分均廉价易得,大大降低溶剂成本。(2)本发明采用的复合溶剂对均三甲苯的萃取效果和选择性好,降低了溶剂比,大大降低了运行成本和固定投资;同时均三甲苯收率达到96%以上,其纯度达到99%(质量百分数)以上。(3)当待分离物料中均三甲苯浓度较高,尤其含量≥70%(质量百分数),特别适合采用该工艺,节约能耗。
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公开(公告)号:CN114854620B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210228284.4
申请日:2022-03-08
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司
发明人: 司更花 , 马韵升 , 杨传伦 , 马娜娜 , 李琪琪 , 孙建忠 , 王秀芝 , 张心青 , 梁敬敬 , 郭南南 , 冯清敏 , 冉新新 , 韩立霞 , 王红霞 , 张萧萧 , 王建平 , 傅英旬 , 孔凡衡 , 杨丹丹 , 陈振发
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/10 , C02F101/38
摘要: 本发明属于生物工程技术领域,提供了一种N‑甲基吡咯烷酮的降解菌株及其应用,所述的菌株为地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis),菌株代码为YJY22‑06,保藏号为CGMCC No.24315;利用该菌株发酵获得的菌剂直接投入到好氧池中,采用现有的处理工艺即可对高浓度N‑甲基吡咯烷酮表现出非常显著的降解效果,经检测12h对初始浓度为20000mg L‑1的N‑甲基吡咯烷酮降解率达100%,40h可对50000mg L‑1的N‑甲基吡咯烷酮降解率达80%以上,利用本发明菌株及方法,可极大提高高浓N‑甲基吡咯烷酮废水的生化处理效率。
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