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公开(公告)号:CN117777638A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311829772.1
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种硅基稀土复合转光膜及其制备方法和应用,所述硅基稀土复合转光膜包括硅基稀土杂化材料和高分子基体;所述硅基稀土杂化材料由稀土配合物和硅基多孔材料组成,所述稀土配合物的结构式为RE1xRE21‑x(L1)3L2或C+[RE1xRE21‑x(L1)3L2],x为稀土中心离子中RE1所占的含量,其为0~1,RE1和RE2独立地选自镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥中的任意一种,L1表示β‑二酮类、类β‑二酮类或芳香羧酸类配体中的一种,L2表示中性配体或第二配体,C+表示抗衡阳离子。本发明的硅基稀土复合转光膜具有高透光率、长寿命、高耐候性等优异光学性能。
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公开(公告)号:CN119409564A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411592310.7
申请日:2024-11-08
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种稀土配合物、稀土组合物及其制备方法和应用,所述稀土配合物的化学组成通式为(Ln1xLn2yLn31‑x‑y)n(A)3,其中,Ln1、Ln2和Ln3分别独立地表示除Sc3+和Pm3+外的三价稀土离子,0≤x+y≤1,n=1或2;A表示有机配体A,选自二苯甲酮类紫外线吸收剂,结构如式(Ⅰ)所示。本发明提供的稀土配合物采用二苯甲酮类紫外线吸收剂为配体,稳定性强,将二苯甲酮类紫外线吸收剂的功能再利用,增强紫外线吸收,将有害的紫外线转换成红光或红外光,并利用其致热效应,产生良好的转温效果,且成本较低。同时,利用该特定的稀土配合物制备得到的稀土组合物,能够与高分子基体结合制备形成稀土高分子光热材料,其具有良好地稳定性和耐候性,应用领域广,具有极大的经济效益。
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公开(公告)号:CN116003466A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211667547.8
申请日:2022-12-23
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07F9/40 , C08J5/18 , C08K5/00 , C08L23/06 , C08L33/12 , C08L27/06 , C08L23/08 , A01G9/14 , A01G13/02 , C07C59/48 , C07C57/42 , C07C57/60 , C09K11/06
Abstract: 本发明提供了一种稀土有机配合物转光剂及其制备方法和应用,所述稀土有机配合物转光剂的化学通式为(M1‑xEux)nL3n;其中,Eu为Eu3+中心离子;M为La3+、Gd3+、Y3+中的至少一种;L为有机小分子配体;所述L选自苯基丙烯酸及其衍生物;x=0.1~0.9;n≥1。本发明中,所述稀土有机配合物转光剂,通过减少稀土铕元素含量,掺杂非荧光稀土元素镧、钆、钇等作为异核中心离子,通过调节二者配比,同时搭配特定种类的配体,明显改善转光剂的发光性能,提升材料发光效率,可以有效吸收对植物有害的紫外线,且用量少、成本低,且得到的转光薄膜不仅转光性能和耐候性能好,且机械性能稳定,使用时间长。
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公开(公告)号:CN117534689A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311476579.4
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种稀土配合物、稀土高分子发光材料及其制备方法与应用,所述稀土配合物的化学组成通式为(Ln1xLn2yLn31‑x‑y)(A)2(B),有机配体选自二苯甲酮类紫外线吸收剂,所述稀土高分子发光材料由稀土配合物与高分子单体键合得到。本发明提供的稀土配合物以二苯甲酮类紫外线吸收剂作为有机配体,提高稀土配合物的发光强度,将有害的紫外线转换成红光或红外光,并利用红光或红外光的致热效果,进而转换成上升的温度,作为升温材料,经济效益好,将稀土配合物与高分子基体键合形成的稀土高分子发光材料稳定性好,应用领域广。
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公开(公告)号:CN118759035A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410926804.8
申请日:2024-07-11
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: G01N27/626 , G01N1/38
Abstract: 本发明涉及一种金属有机螯合物中杂质含量的检测方法,所述检测方法包括:混合有机溶剂和金属有机螯合物样品,得到待测溶液;再将所述待测溶液在洁净密闭环境下加热蒸发,所述加热蒸发产生的气相送入电感耦合等离子质谱进行杂质含量检测;所述检测方法避免了金属有机螯合物中杂质元素定量检测过程中外部杂质的引入,同时提高了检测的准确性、检测速率以及灵敏度,操作简单、成本低。
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公开(公告)号:CN112678839A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201911037872.4
申请日:2019-10-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种粒径可控的硅酸钙的制备方法,所述方法通过将含硅酸根的碱液作辅助液与钙源混合制得混合液后,再在反应温度下将硅酸钠溶液滴入所述混合液中,可达到严格控制硅酸钙粒径的目的,不需要额外添加粒径控制剂,也不需要对产物浆料进行过筛处理,即可解决硅酸钙中大颗粒含量高的问题,同时该方法反应条件温和,操作简单,能耗低;所述方法制得的硅酸钙粒径小且粒径分布均匀,将其应用于造纸填料中,显著降低了现有技术中大颗粒商品对高速纸机的磨损,同时可以很好地改善加填纸张的松厚度,具有较高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN103508541B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210226507.X
申请日:2012-06-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/66 , C01F11/46 , C22B7/04 , C02F101/20
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/242
Abstract: 本发明提供一种重金属废渣解毒、酸性重金属废水资源化利用的方法,属于废水处理和资源化回收利用领域。本发明的特点在于通过对酸性重金属废水的中和过程进行调控得到易于实现重金属元素与硫酸钙分离的中和沉淀渣,沉淀渣通过硫酸进行简单晶浆洗涤得到浓缩金属溶液和纯净的硫酸钙晶体。洗涤后硫酸钙晶体重金属含量极低,安全无毒,浓缩金属溶液通过后续处理可以实现增值利用。本发明针对工程应用上最常见的酸性重金属废水处理难题进行改进和治理,工艺简单、方法简便、成本低廉,易于通过对已有工艺改进实现工业应用并回收废水中有价资源,有效地解决了中和法治理酸性重金属废水处理效率低、重金属废渣存在二次污染的难题。
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公开(公告)号:CN102560083A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010598490.1
申请日:2010-12-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种从黄金氰化尾渣中降低铅硫含量、回收铁的方法,采用湿法浸出-磁化焙烧的方法,对黄金氰化尾渣中的铅硫浸出后,对铁矿石进行改性,最后通过磁选机选别后得到铁精矿中铁的品位大于57%,其他有害元素指标符合工业要求,浸出液中的铅可以回收,选矿后尾水净化后可以循环利用,经处理后的尾渣中重金属铅含量不会对环境造成污染。
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公开(公告)号:CN108726545A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710260854.7
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种中低品位铝土矿的除杂方法,所述方法包括以下步骤:(1)将铝土矿送入流态化焙烧炉进行焙烧,焙烧过程中通入空气,得到焙烧后的铝土矿;(2)得到的焙烧后的铝土矿与碱液混合进行脱硅反应,固液分离,得到铝土矿精矿和脱硅液;(3)所述脱硅液进行脱硅处理后,固液分离,得到硅酸钙产品和碱液,所得碱液调整浓度后返回步骤(2)循环利用。本发明通过脱除中低品位铝土矿中硅、硫和碳等杂质,不仅提升了矿石品位,更实现了难处理矿石的资源化利用;减少了氧化铝溶出工序中碱、石灰的消耗量,同时降低了赤泥的排放量。本发明降低了氧化铝生产成本,减少了固废排放,焙烧过程能耗较低,具有良好的经济环保效益。
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公开(公告)号:CN107792832A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201610798956.X
申请日:2016-08-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种酸性含氟废水中氟资源的回收方法,所述方法包括以下步骤:将酸性含氟废水进行蒸发,得到蒸发冷凝液和蒸发浓缩液;向蒸发冷凝液中加入金属氟化盐进行反应,固液分离得到固体滤饼和滤液,滤液进行精馏提纯,得到氢氟酸溶液;固体滤饼经洗涤和干燥后进行热分解反应,得到固体金属氟化盐和四氟化硅气体;四氟化硅气体用水吸收进行水解反应后,固液分离得到二氧化硅胶体和氟硅酸溶液;氟硅酸溶液与所得的金属氟化盐反应和/或金属氟化盐的水溶液反应,反应后进行固液分离得到滤饼与滤液;二氧化硅胶经干燥得到白炭黑产品。本发明所述方法可经济高效地从含氟废水中回收氟和硅等资源,大幅降低含氟废水的处置成本并简化处理工艺。
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