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公开(公告)号:CN101735061A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910243347.8
申请日:2009-12-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C69/82 , C07C67/03 , B01J31/02 , B01J27/128
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明涉及一种铁磁性物质催化醇解聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的方法,其特征在于以铁磁性物质为催化剂,以乙二醇、二乙二醇、丙二醇、丁二醇中的一种或几种的混合物为溶剂,在催化剂用量为PET质量的0.5%~5%,反应温度为140℃~230℃,压力1atm,反应时间1~12小时的条件下醇解PET聚酯。该方法具有催化剂能够循环使用,催化活性高,反应快速,反应条件温和,产品易分离、选择性高等优点。
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公开(公告)号:CN101654522A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910092245.0
申请日:2009-09-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 本发明涉及一种抗降解的溶解纤维素的溶剂及其纺丝原液的制备方法。该溶剂是在离子液体中加入一种有机物来溶解纤维素的。离子液体本身对纤维素具有很好的溶解性能,但再生纤维素降解严重,很难纺出长丝。有机物的加入能明显增加纤维素的聚合度,降低纺丝液的粘度。同时离子液体和有机物形成的复合液体具有极低的蒸汽压和高沸点的特征,便于复合溶剂的回收和循环利用。与传统粘胶法相比此方法具有无污染,工艺简单,成本低等特点。
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公开(公告)号:CN208949164U
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201821539174.5
申请日:2018-09-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D493/18 , C07D493/20
Abstract: 本实用新型公开了一种生产青蒿素的系统,所述系统包括重结晶单元,所述重结晶单元包括由初滤过滤器和精滤过滤器依次连接所组成的过滤装置,所述初滤过滤器的过滤部件孔径为1-10μm,所述精滤过滤器的过滤部件孔径为0.1-1μm。本实用新型提供的生产青蒿素的系统所生产的青蒿素产品回收率高、质量好,且生产流程简单、能耗低、产能高,从而增强了企业的竞争力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN111454136A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910058996.4
申请日:2019-01-22
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 中国科学院大学
IPC: C07C45/50 , B01J31/22 , C07C47/228
Abstract: 本发明提供一种用于催化偕二取代芳香烯烃的氢甲酰化反应的催化剂及其制备方法和用途,所述催化剂为络合物,所述络合物的前体包括铑盐,配体包括亚磷酰胺配体。采用上述催化剂催化偕二取代芳香烯烃的氢甲酰化反应效率高,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN111450886A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910060122.2
申请日:2019-01-22
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 中国科学院大学
Abstract: 本发明提供一种用于催化炔烃生成反式烯烃的催化剂及其制备方法和用途,所述催化剂为络合物,所述络合物的前体包括铑盐,配体包括亚磷酰胺配体。采用上述催化剂催化炔烃生成反式烯烃效率高,条件温和。
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公开(公告)号:CN116478304A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310478719.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国科学院大学
IPC: C08B1/00
Abstract: 本发明公开了一种使用咪唑‑胆碱双盐离子液体,抑制纤维素在离子液体溶解过程中降解的方法。体系包括两种同阴离子的离子液体,即主溶剂1‑乙基‑3‑甲基咪唑醋酸盐,和添加剂胆碱醋酸盐。将两种离子液体以不同比例混合均匀,使用双盐离子液体体系溶解约10 wt%的微晶纤维素,在100~130℃下搅拌0.5~6 h。溶解完成后加入去离子水以再生纤维素,分别洗涤未溶解纤维素和再生纤维素,计算纤维素溶解率和再生率。使用粘度法测量再生纤维素产品的聚合度,分析纤维素在离子液体中降解的情况。本发明的优势是双盐离子液体在高效溶解纤维素的同时,可以保证纤维素不发生剧烈降解。采用本发明提供的方法,可以获得聚合度较高的再生纤维素产品。
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