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公开(公告)号:CN110876923B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811029468.8
申请日:2018-09-05
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , B01D53/047
Abstract: 本申请公开了一种吸附剂及其制备方法和应用,所述吸附剂包含咪唑类化合物修饰的改性分子筛;其中,所述改性分子筛为经过离子交换的分子筛。所述制备方法,采用分子筛为原料,经过离子交换,再用咪唑类化合物进行修饰得到的吸附剂。本申请制备的吸附剂,降低了分子筛骨架表面极性,提升吸附剂对甲烷的选择性,甲烷/氮气分离比高达3.5以上,体现出高效的甲烷/氮气吸附分离性能,能够实现变压吸附中甲烷/氮气的有效分离,满足工业变压吸附分离甲烷/氮气的要求,降低工业运行成本。
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公开(公告)号:CN110721732B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201810778652.6
申请日:2018-07-16
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种生产对叔丁基苯酚的方法,属于化学化工领域。所述生产对叔丁基苯酚的方法至少包括以下步骤:将含有苯酚和叔丁醇或异丁烯的原料通过含有烷基化催化剂的反应器,反应生成对叔丁基苯酚;所述烷基化催化剂包含分子筛;所述分子筛为活性组分;其中,所述烷基化催化剂中分子筛的重量百分比为30~85%。所述生产对叔丁基苯酚的方法过程简单,副反应少,可实现连续生产,且对设备腐蚀性弱,绿色环保。所述烷基化催化剂的对叔丁基苯酚选择性高,稳定性好,且使用方便灵活,易于回收再利用;其制备方法的原料廉价易得,制备过程简单,成本低,易于工业化应用。
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公开(公告)号:CN102827775B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201110164291.4
申请日:2011-06-17
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及CO2减排和循环利用的技术,公开一种微藻培养固定微生物发酵尾气CO2作为其发酵补充原料的方法。将微生物发酵罐中的尾气直接引入微藻培养光照生物反应器中,控制光照、温度和通气等条件,添加合适的无机营养盐,以微生物发酵尾气中的CO2为碳源培养微藻积累碳水化合物、蛋白质等生物质,并经过预处理将生物质转化为发酵所需的碳源和氮源等原料,返回到微生物发酵系统中作为其发酵补充原料。本发明实现了微生物发酵尾气CO2的减排和循环利用,同时能减少微生物发酵对粮食类原料的消耗,具有良好的环境效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN102199191B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201010131256.8
申请日:2010-03-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种小型无氧操作袋与层析柱串联的密封系统,主要用于植物、微生物体内厌氧蛋白的分离纯化。该方法将试剂、器皿放入无氧操作袋中,所有试剂、缓冲液均用氮气鼓气,并加入连二亚硫酸钠除去溶氧,用高速珠磨法破碎组织或细胞,粗酶液经硫酸铵沉淀、凝胶过滤层析和离子交换层析纯化后,获得纯厌氧蛋白。国外相似方法是将所有用到的仪器、装置放入巨大的无氧装置中,占地面积大,保护气成本高,且操作困难;国内尚无相关技术报道。本发明的优点是操作简单易行,且成本较低。
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公开(公告)号:CN102199577B
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201010131253.4
申请日:2010-03-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C12N9/02
Abstract: 本发明涉及一种绿藻氢酶分离纯化的方法。该方法始终在无氧环境中进行,采用无氧操作袋与层析柱串联系统。将试剂、器皿放入无氧操作袋中,所有试剂均加入连二亚硫酸钠以除去溶氧,用高速珠磨法破碎绿藻细胞,粗酶液经硫酸铵沉淀、凝胶过滤层析和离子交换层析纯化后,获得纯氢酶,经SDS-PAGE检测显示单一条带。国外相似方法是将所有用到的仪器、装置放入巨大的无氧装置中,占地面积大,保护气成本高,且操作困难;国内尚无相关技术报道。本发明将无氧操作袋与层析柱串联起来,操作简单易行,且成本较低。
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公开(公告)号:CN102531816A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010607930.5
申请日:2010-12-28
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: C10G3/42 , C10G2300/1014 , C10G2300/4006 , C10G2300/4012 , C10G2400/20
Abstract: 一种微藻催化裂解制取低碳烯烃的方法,其中,在使携带微藻原料的流体物质连续通过串联的预处理反应器和催化裂解反应器的同时,在预处理反应器中,将微藻原料在0.1~1.5MPa的恒压并且在50至800℃的范围内升温的条件下预处理成初级产物,并且在催化裂解反应器中,将由所述流体物质携带的初级产物在0.1~1.5MPa的恒压、400~750℃的恒温并且在催化裂解反应催化剂的存在下催化裂解,从而得到包含乙烯、丙烯和丁烯的低碳烯烃。
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公开(公告)号:CN102199577A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201010131253.4
申请日:2010-03-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C12N9/02
Abstract: 本发明涉及一种绿藻氢酶分离纯化的方法。该方法始终在无氧环境中进行,采用无氧操作袋与层析柱串联系统。将试剂、器皿放入无氧操作袋中,所有试剂均加入连二亚硫酸钠以除去溶氧,用高速珠磨法破碎绿藻细胞,粗酶液经硫酸铵沉淀、凝胶过滤层析和离子交换层析纯化后,获得纯氢酶,经SDS-PAGE检测显示单一条带。国外相似方法是将所有用到的仪器、装置放入巨大的无氧装置中,占地面积大,保护气成本高,且操作困难;国内尚无相关技术报道。本发明将无氧操作袋与层析柱串联起来,操作简单易行,且成本较低。
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公开(公告)号:CN101748154A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810229976.0
申请日:2008-12-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明利用整合了燃料电池的平板光生物反应器,将微藻高密度培养和光照产氢进行了整合,形成一体化产氢体系。通常微藻培养和光合产氢两段工艺在时空上是分开的,培养的低密度藻细胞需经浓缩再光照产氢,因此要分别在两个光生物反应器中进行。本发明微藻产氢是将低密度微藻接种于反应器中,利用富加二氧化碳的培养方式,经短期培养即可达到产氢所需的生物量,然后再经暗诱导,即可进入连续光照产氢阶段。所产生的氢气可被整合于反应器之上的燃料电池转化为电能,并可通过电流的变化,对产氢状况进行实时监测。本发明首次将微藻培养和产氢两段工艺相结合,并利用燃料电池将氢转化为电能,为规模化微藻产氢提供了可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN1930949A
公开(公告)日:2007-03-21
申请号:CN200510047218.3
申请日:2005-09-16
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: A01G33/00
CPC classification number: Y02A40/88
Abstract: 本发明涉及海洋绿藻的培养,具体地说是一种海洋绿藻快速生长的方法,培养海洋绿藻的培养基为灭菌冷却后并添加微量营养元素的天然海水,初始接种密度为5.0×105~6.0×105个细胞/ml,液面光照强度3500~4000Lx,光暗时间比12~14∶12~10,光照培养6~8天藻密度能达到2.0×106~2.50×106个细胞/ml,生长期间藻液pH变化缓慢,单位细胞叶绿素含量高,藻细胞个体大。本发明使用微量营养元素培养海洋绿藻细胞,缩短藻细胞达到对数生长后期的时间,提高了藻细胞生长速率,提高单位藻细胞叶绿素含量,为快速培养海洋绿藻提供了一种有效的方法。
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公开(公告)号:CN1621088A
公开(公告)日:2005-06-01
申请号:CN200310119268.9
申请日:2003-11-26
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: A61K39/145 , A61P31/16 , C12N7/02 , C07K1/36
Abstract: 一种从流感疫苗制剂中去除内毒素的方法,以亲和介质制成亲和柱或亲和膜分离器,以静态吸附、过滤的方式处理流感疫苗去除其中的内毒素,其特征在于所述亲和介质是以聚乙烯亚胺为亲和配基,亲和介质的含氮量为0.75-7.0%。本发明对内毒素的去除率高,特异性好,流感疫苗活性回收率高,适合生产的要求。
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