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公开(公告)号:CN114134442B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010917786.9
申请日:2020-09-03
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C23C2/06 , C23C2/02 , C23G1/19 , C23G1/08 , C23G1/06 , C22C18/04 , C23C22/17 , C23C2/40 , C23C2/34 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/18
摘要: 本发明提供了一种钢材热浸镀复合镀层的方法,所述方法包括:将经过预处理的钢材进行助镀处理;将助镀后的钢材热浸镀锌;将热浸镀锌后的钢材取出,间隔3‑8s,然后再热浸镀锌铝基合金,冷却后得到热浸镀复合镀层的钢材。本发明所述方法通过对钢材进行热浸镀,在其表面形成复合镀层,提高了其防腐能力,有效解决了漏镀、结瘤、起泡等问题,且操作简单,成本低,经济效益好,有利于工业化规模生产,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113416583B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110862419.8
申请日:2021-07-29
申请人: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种生物质原位控氮气化联产热炭装置,基于双床解耦气化燃烧设计,通过换热板将气化燃烧区产生的热量用于热解区,实现了生物质解耦气化燃烧技术与原位控氮相结合,不仅可实现生物质同步高效、清洁地生产生物炭、生物质燃气热产品,并可利用该技术具有的过程易调控优势,调控产品的质与量,最终实现生物质资源的灵活、高值化利用,还可以利用生物质热解后的大量挥发分对烟气中NOx进行还原,实现了在过程中对NOx原位控制。
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公开(公告)号:CN112973579B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110168890.7
申请日:2021-02-07
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明属于一种气固短接触时间的反应装置及其应用,所述反应装置包括提升管反应器、沉降反应器、气固分离器以及返料装置;所述提升管反应器穿设于沉降反应器的底部,提升管反应器的出料口高于沉降反应器的底部出料口;气固分离器用于产品气与催化剂颗粒的分离;所述返料装置收集沉降反应器底部出料口输送的催化剂颗粒以及气固分离器得到的催化剂颗粒,并将收集得到的催化剂颗粒返回至提升管的底部;所述提升管的底部设置有原料气入口管道。本发明通过提升管反应器实现催化剂颗粒与气体的较短时间接触,避免乙烯等目标产物的深度氧化,同时催化剂颗粒携带反应热,在反应器外部进行换热,使得反应器内的热点温度降低,有利于提高目标产物的选择性。
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公开(公告)号:CN110935428A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911299680.0
申请日:2019-12-16
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01J20/34 , B01J20/20 , C01B32/36 , C01B32/366
摘要: 一种氧化剂和造孔剂联用再生活性炭、其制备方法及应用,该制备方法包括在氧化剂和造孔剂的混合溶液中加入饱和活性炭反应后过滤,将过滤后得到固体热解后即得再生活性炭。本发明以廉价的氧化剂和造孔剂溶液作为再生药剂,与单独的再生方法对比,化学氧化和热解再生法相结合协同下可再生得吸附性能好,比表面积高的活性炭;本发明的方法操作简单,可反复利用,对环境污染小,可应用于需要用活性炭净水、脱色、废气处理的工业企业进行活性炭再生。
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公开(公告)号:CN105727886A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610257241.3
申请日:2016-04-22
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01D53/02 , B01J23/745 , C02F101/16 , C02F101/34
CPC分类号: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D2253/10 , B01D2253/102 , B01D2253/104 , B01D2253/106 , B01D2253/1124 , B01D2257/60 , B01D2257/602 , B01D2258/0283 , B01J20/0211 , B01J20/0229 , B01J20/08 , B01J20/103 , B01J23/745 , B01J35/0013 , B01J2220/42 , B01J2220/4887 , C02F1/281 , C02F2101/16 , C02F2101/345
摘要: 本发明提供一种炭铁钛硅铝氧化物复合物及其制备方法和应用,所述炭铁钛硅铝氧化物复合物的制备方法包括以下步骤:向赤泥中加入水,经研磨得到第一浆料;向第一浆料中加入酸调节pH值至2?4,加入表面分散剂,研磨下加入碱性物质调节pH值至5?10,得到第二浆料;将第二浆料进行固液分离,将固体焙烧得到包覆型铁钛硅铝氧化物;将包覆型铁钛硅铝氧化物在还原气体气氛下进行还原,而后在碳氢化合物气氛下进行碳纤维的生成,冷却后得到所述炭铁钛硅铝氧化物复合物。本发明可以实现赤泥的高值化利用,具有极强的工业应用潜力。
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公开(公告)号:CN116836338A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210291555.0
申请日:2022-03-23
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C08F251/02 , C08F220/06 , C08K3/30
摘要: 本发明涉及一种水凝胶电解质及其制备方法和应用,所述水凝胶电解质包括水凝胶和电解质;所述水凝胶包括丙烯酸类化合物和/或丙烯酰胺类化合物、含羟基的纤维素和金属盐聚合和动态交联的产物;所述动态交联的方式包括:所述丙烯酸类化合物和含羟基的纤维素形成分子间氢键,所述金属盐中的金属离子与丙烯酸类化合物中的羧基和/或聚丙烯酰胺类化合物中的氨基形成离子键。本发明所述水凝胶电解质兼具愈合能力强、机械强度高且电性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN113551222B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110869836.5
申请日:2021-07-30
申请人: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: F23B90/06
摘要: 本发明提供了一种生物质燃料低氮燃烧装置及其低氮燃烧方法,所述生物质燃料低氮燃烧装置包括加热炉以及加热炉内部的筒体;所述筒体自上而下包括上段筒体、下段筒体以及辅助管;所述辅助管包括可调节溢流管、可伸缩供气管以及热解床供风管;所述上段筒体的内部设置有气化燃烧床;所述下段筒体的内部设置有热解床。所述低氮燃烧方法包括解耦燃烧和空气分级燃烧。本发明提供的生物质燃料低氮燃烧装置结构简单,能够同时对生物质燃料进行空气分级燃烧以及解耦燃烧,可以实现生物质燃料的低氮燃烧,使得燃烧后烟气具有较低的含氮量,实现了生物质燃料的高效、清洁,以及能源化利用。
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公开(公告)号:CN115407573A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110584773.9
申请日:2021-05-27
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: G02F1/1524 , G02F1/1523 , G02F1/15 , C01G41/02 , C03C17/34
摘要: 本发明提供了一种电致变色器件及其制备方法。所述电致变色器件包括依次层叠的电致变色层、离子导电层和离子储存层;所述电致变色层包括核壳结构氧化钨材料,所述核壳结构氧化钨材料的核心为晶态氧化钨,核壳结构氧化钨材料的外壳为非晶氧化钨层。所述方法包括:(1)水热法生长晶态氧化钨,并用电沉积法在所述晶态氧化钨上沉积非晶氧化钨层,得到核壳结构氧化钨材料作为电致变色层;(2)将电致变色层制备成电致变色器件。本发明提供的电致变色器件显示出灵敏且可逆的颜色响应,有助于变色智能窗的进一步推广应用。
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公开(公告)号:CN115077989A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110269146.6
申请日:2021-03-12
申请人: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: G01N1/10
摘要: 本发明提供了一种多点在线取样装置及高温流化床反应器多点取样方法,所述的多点在线取样装置包括取样模块和与所述取样模块连接的升降及控制模块,所述的升降及控制模块用于控制所述取样模块在竖直方向上往复移动,所述的取样模块包括壳体和贯穿所述壳体的取样管,所述的壳体和所述的取样管分别连接取样腔配气单元和取样管配气单元。本发明提供的一种多点在线取样装置的适用性强,适用于常压或加压状态下的催化或非催化类高温转化过程中的颗粒采样,样品采集容易,操作简单,采用能自由升降的取样系统,可以实现对指定位置的精准采样,取样腔室和取样管分别连接配气系统,切换方便。
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公开(公告)号:CN112973584B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110169078.6
申请日:2021-02-07
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种流化床反应装置及其应用,所述流化床反应装置包括流化床反应器,流化床反应器的顶部设置有催化剂进口与产品气出口,底部设置有催化剂出口与原料气进口;沿轴向方向,所述流化床反应器内设置有至少2层流化床;每层流化床的底部设置有孔板;相邻两层流化床之间设置有溢流管。本发明通过对流化床反应装置的结构进行改进,减少了气体返混,有效稳定流化状态,避免不稳定流化床状态引起的产物组成不稳定;应用于甲烷氧化偶联反应,氧气分级进入流化床反应器,避免甲烷的深度氧化,在保证甲烷转化率的前提下提高C2+的选择性;流化床反应器可根据处理气量,调节催化剂用量和换热介质的流速,抗负荷变动的能力强。
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