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公开(公告)号:CN103910332A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201310079517.X
申请日:2013-03-13
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
IPC分类号: C01B7/07
摘要: 本发明公开了一种采用无水氯硅烷提纯氯化氢的方法,该方法采用氯硅烷RnSiCl(4-n)为HF吸附剂,利用如下化学反应提纯待处理的氯化氢气体:其中,n为1或2或3,R选择甲基、苯基、乙基、丁基中的任意一种或两种以上;反应温度为-80℃~150℃;反应压力为0.1MPa~5MPa,反应时间为5s~3h。本发明通过含氯硅烷与氟化氢气体(含有氟化氢100-10000ppm)的化学反应提纯氯化氢气体,最终实现氟化氢气体的浓度小于10ppm,从而实现了高纯度氯化氢的回收和再利用,特别适用于生产四氟乙烷等氟化物工艺中产生的副产物氯化氢的回收再利用,具有显著的环境和经济价值。
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公开(公告)号:CN103896214A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210580699.4
申请日:2012-12-28
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
IPC分类号: C01B7/07
摘要: 本发明公开了一种使用氧化铝去除氯化氢气体中氟化氢气体的方法,该方法是将含有氟化氢气体的氯化氢气体通过活化的氧化铝粉末或活化的氧化铝分子筛,使氟化氢与氧化铝发生反应而被除去;反应条件为:温度-40℃~200℃;反应压力0.1MPa~5MPa,反应时间为30s~20min。活化的氧化铝粉末的制备方法包含:步骤1,活化,将氧化铝在空气中或真空条件下于300~400℃高温烘烤1~5h;步骤2,将步骤1所得的活化后的氧化铝进行气流粉碎,得到粒径为1~100μm的氧化铝粉末。氧化铝分子筛孔径为3?或4?,该氧化铝分子筛在制成后再经过活化。本发明提供的使用氧化铝去除氯化氢气体中氟化氢气体的方法,提出了一种高效提纯氯化氢的新方法,具有显著的环境和经济价值。
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公开(公告)号:CN102153837A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110139423.8
申请日:2011-05-26
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种苯并恶嗪改性环氧树脂组合物,包括如下重量份的组分:苯并恶嗪树脂10-50重量份;环氧树脂10-100重量份;酸酐固化剂40-120重量份;咪唑类促进剂2-4重量份。本发明以苯并恶嗪树脂作为改性剂,对环氧树脂交联酸酐固化剂进行改性,可以同时提高环氧树脂与酸酐固化剂的交联产物的玻璃转化温度和抗冲击强度,很好地解决了玻璃转化温度和抗冲击强度两种性能不能同时升高的技术问题。所获得的苯并恶嗪改性环氧树脂不仅保留了苯并恶嗪的耐高温性能,而且具有良好的加工性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN101829352A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010188931.0
申请日:2010-05-31
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
IPC分类号: A61L9/22
摘要: 本发明涉及一种离子除臭集中处理箱,该离子除臭集中处理箱包含:箱本体;若干第一进风口;出风口;若干第二进风口,该第二进风口与第一进风口设置在箱本体上的同侧;设置在箱本体内的若干布风管道,该每个布风管道的一端与对应的一个第二进风口连接,另一端封闭;设置在所述的每个布风管道上的若干通风支管,该通风支管顶端封闭,底端与布风管道相通;及,设置在每个通风支管上的若干通孔。本发明的离子除臭集中处理箱,可以充分提供氧化分解异味污染物所需的空间和反应时间,使得光氢离子气体与恶臭气体充分混合反应,恶臭气体中的大量有害物质被全面去除,排气达到国家相关标准,处理效率达到90%以上。
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公开(公告)号:CN102268198B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201110139420.4
申请日:2011-05-26
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种纳米贵金属改性的氧化钨光触媒涂料,包括如下重量份的组分:去离子水60-100份,三氧化钨5-30份,强酸且该强酸溶于所述去离子水中后其pH值为2-5,纳米贵金属溶液,以纳米贵金属计为所述三氧化钨重量的0.01-3%;其中,纳米贵金属溶液中含有纳米贵金属3-5wt%。该纳米贵金属改性的氧化钨光触媒涂料具有较高的反应活性,符合环保要求,喷涂烘干后可以得到高活性的可见光响应的光触媒涂料薄膜。其制备方法简单、工艺稳定,不需光催化还原,适于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN102389708A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110353869.0
申请日:2011-11-10
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
IPC分类号: B01D53/85 , B01D53/52 , B01D53/58 , A61L9/00 , A61L101/52
CPC分类号: Y02A50/2359
摘要: 本发明公开了一种除臭复合生物填料及其制备方法和应用,该除臭复合生物填料包含填料主体和粘结剂,粘结剂的用量按重量百分比计为填料主体的10-40%;填料主体按重量百分比计,包含碳酸钙70-80%、磷酸氢二铵5-10%、树皮粉末10-20%、尿素0-5%、豆粕粉0-5%;粘结剂按重量百分比计,为乙烯/醋酸乙烯酯30-100%、Na2O•nSiO2/K2O•nSiO20-70%中的一种或几种组成。填料主体和粘结剂通过混合、挤压成型、干燥等步骤制成该除臭复合生物填料。该填料配套除臭微生物使用,将除臭微生物经种子培养和发酵罐培养所得的二次发酵液均匀分散在填料上,微生物生长后即可用于除臭作业。本发明公开的除臭复合生物填料具有除臭效果好、使用时间长的优点,其使用时间较使用树皮作为填料的方式提高30%以上。
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公开(公告)号:CN102321560A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110299219.2
申请日:2011-09-29
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N1/16 , A61L9/01 , B01D53/84 , B01D53/38 , C12R1/125 , C12R1/10 , C12R1/01 , C12R1/85 , A61L101/52
CPC分类号: Y02A50/2358
摘要: 本发明涉及一种用于除臭的复合菌剂及其制备方法,该复合菌剂包含枯草芽孢杆菌、中间硫杆菌和地衣芽孢杆菌组成的杆菌组以及小椭圆酵母和蜂蜜酵母组成的酵母菌组。该制备方法是将购得的2组微生物活化后分别经种子培养和发酵罐培养两步制得总菌落数各不少于1×107个/ml的菌剂,然后将2组菌剂按重量计,杆菌组占30-50%和酵母菌组占50-70%的比例均匀分布在生物过滤池的填料的不同区域,分布时使2组菌剂不要混合,即可用于除臭作业。本发明提供的方法制备的用于除臭的复合菌剂具有除臭效果好、除臭时间长的优点,其使用时间较不添加该复合菌剂的方式提高30%以上。
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公开(公告)号:CN102321560B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110299219.2
申请日:2011-09-29
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
IPC分类号: C12N1/20 , C12N1/16 , A61L9/01 , B01D53/84 , B01D53/38 , C12R1/125 , C12R1/10 , C12R1/01 , C12R1/85 , A61L101/52
CPC分类号: Y02A50/2358
摘要: 本发明涉及一种用于除臭的复合菌剂及其制备方法,该复合菌剂包含枯草芽孢杆菌、中间硫杆菌和地衣芽孢杆菌组成的杆菌组以及小椭圆酵母和蜂蜜酵母组成的酵母菌组。该制备方法是将购得的2组微生物活化后分别经种子培养和发酵罐培养两步制得总菌落数各不少于1×107个/ml的菌剂,然后将2组菌剂按重量计,杆菌组占30-50%和酵母菌组占50-70%的比例均匀分布在生物过滤池的填料的不同区域,分布时使2组菌剂不要混合,即可用于除臭作业。本发明提供的方法制备的用于除臭的复合菌剂具有除臭效果好、除臭时间长的优点,其使用时间较不添加该复合菌剂的方式提高30%以上。
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公开(公告)号:CN101285608A
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200710039485.5
申请日:2007-04-13
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种光氢离子空气净化装置,包括一个通风的罩壳和电控箱,罩壳内设有光子波发生管和纳米催化涂层,所述光子波发生管与电控箱相连接。可以安装在中央空调的风管中,通过光氢离子化过程,来迅速、高效地杀灭空气中的各类细菌和病毒,并能去除空气中的各类异味和臭味,能氧化并分解空气中的化学有毒有害气体,特别是在罩壳内设置了多层带有催化涂层的栅板后,可以使空气的净化效能最大化。本发明可以全面、高效地净化空气,且净化过程不会产生化学残留物质,不会造成二次污染。
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公开(公告)号:CN103896213A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210580615.7
申请日:2012-12-28
申请人: 上海梅思泰克生态科技有限公司
IPC分类号: C01B7/03
摘要: 本发明公开了一种采用无水氯化钙提纯氯化氢的方法,该方法采用无水氯化钙为HF吸附剂,利用如下化学反应提纯待处理的氯化氢气体:2HF+CaCl2→CaF2?+?2HCl其中,该无水氯化钙经活化处理过;反应温度为-40℃~50℃;反应压力为0.1MPa~5MPa,反应时间为6min~18h。本发明通过无水氯化钙与氟化氢气体的化学反应提纯氯化氢气体,降低氟化氢气体的浓度使之小于10ppm,从而实现了高纯度氯化氢的回收和再利用,特别适用于生产四氟乙烷等氟化物工艺中产生的副产物氯化氢的回收再利用,具有显著的环境和经济价值。
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