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公开(公告)号:CN116474525A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310460143.X
申请日:2023-04-26
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种高效可逆吸收CO2的季铵类低粘离子型低共熔吸收剂,属于气体分离与净化技术领域。所述功能离子液体由季铵类的强碱与氮杂环通过酸碱中和反应生成。新型低粘低共熔吸收剂通过季铵类功能离子液体与多元醇按照一定比例复配。低共熔吸收剂通过化学吸收、物理吸收及氢键作用实现对CO2的高效分离。所述离子型低共熔吸收剂具有合成简单,CO2吸收量高,吸收‑解吸循环稳定性高,吸收前后粘度低等优点,为烟气、天然气、工业含碳尾气中CO2的分离净化提供一种新型吸收剂。
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公开(公告)号:CN117756596A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211135822.1
申请日:2022-09-19
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明涉及一种双银盐离子液体及其制备方法与应用,所述双银盐离子液体包括以下组分:离子液体、第一银盐和第二银盐;所述第一银盐与第二银盐含有的阴离子不同。所述制备方法包括以下步骤:(1)将离子液体和第一银盐混合,进行第一反应,得到含双阳离子的离子液体;(2)将第二银盐与步骤(1)所述含双阳离子的离子液体混合,进行第二反应,得到双银盐离子液体。本发明采用不同阴离子的双银盐,可在银离子附近形成阴离子团簇,强化其稳定性,并且两种银盐之间协同促进作用,提高离子液体中银盐的利用率,且具有易于解吸,可多次循环使用等优点。
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公开(公告)号:CN117753171A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211135818.5
申请日:2022-09-19
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明涉及一种含银离子液体及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将预处理后的离子液体和银盐混合反应,得到Ag+的离子液体配合物;(2)将助溶剂与步骤(1)所述Ag+的离子液体配合物搅拌混合,得到含银离子液体。本发明采用较低饱和蒸气压的咪唑类非质子型离子液体作为吸收剂的原材料,与银盐在一定的条件下合成,通过添加适量的助溶剂可以有效的降低粘度和提高溶解性,改善离子液体中活性Ag+的浓度,进一步提高吸收剂对烯烃的吸收量和选择性。
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公开(公告)号:CN118807410A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411165085.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 广东中科亚湾科技有限公司
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种离子液体,离子液体由阴离子和阳离子组成,其特征在于,阳离子为胆碱类阳离子、醇胺类阳离子、咪唑类阳离子、哌嗪类阳离子中的至少一种;阴离子为琥珀酰亚胺离子、咪唑阴离子、吡咯烷酮阴离子、乙醇酸根、三氮唑阴离子、氯离子、溴离子、硝酸根、三氟甲磺酸根、甲基磺酸根中的至少一种。本发明还涉及上述离子液体在吸收氯化氢气体中的应用。
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公开(公告)号:CN119016028A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411165086.3
申请日:2024-08-23
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 广东中科亚湾科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种负载含银离子液体的改性分子筛,包括改性分子筛和负载在改性分子筛上的含银离子液体,改性分子筛为经过有机硅烷修饰的SAPO‑34、MCM‑41、MCM‑48、SBA‑15、SBA‑16、KIT‑6、FDU‑12、HMS、TUD‑1中的一种或多种;含银离子液体为含银盐的咪唑类离子液体;对于改性分子筛,含银离子液体的负载量为10%~450%。本发明还涉及该负载含银离子液体的改性分子筛的制备方法。本发明还涉及该负载含银离子液体的改性分子筛在分离烯烃/烷烃上的应用。
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公开(公告)号:CN119488780A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411552172.X
申请日:2024-11-01
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 广东中科亚湾科技有限公司
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种高效分离回收氯化氢的低共熔吸收剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的低共熔吸收剂是由季铵盐和多元醇以一定比例复配,合成原料丰富易获得,合成过程简单易操作,吸收剂规模制备安全可靠。低共熔吸收剂中季铵盐的阴阳离子和多元醇的羟基可提供多个氢键受体和氢键供体有利于氯化氢的吸收,采用加热或减压方式可将氯化氢完全解吸出来,再生后的吸收剂可循环利用。该吸收剂成本低、粘度小、稳定性好、可循环使用,是一种可用于氯化氢高效分离回收的新型溶剂,在含氯化氢工业尾气分离回收方面应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN102113484B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201010531495.2
申请日:2010-10-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: A01N43/50 , A01N57/12 , A01N33/12 , A01N57/34 , A01N43/36 , A01N43/40 , A01N43/84 , A01N25/08 , A01P1/00 , A01P3/00
CPC classification number: A01N33/12 , A01N43/36 , A01N43/40 , A01N43/50 , A01N43/84 , A01N57/34 , A01N25/08 , A01N25/22 , A01N25/34
Abstract: 本发明涉及一种复合抗菌材料和制备方法。本发明的制备方法包括:按照离子液体与α-磷酸氢锆为摩尔比1∶10~10∶1的比例配料;在常压下将离子液体与α-磷酸氢锆材料在溶剂中混合,在搅拌条件下进行插层组装,离心分离,用水和乙醇充分洗涤,在常温常压真空干燥得到粉末状离子液体插层α-磷酸氢锆复合抗菌材料。该材料具有如下的化学通式:Zr(X)y(PO4)2;式中X为离子液体的阳离子,y为1或2。该抗菌材料纯度高、产率高,是一种环境友好的耐热型抗菌材。对敏感菌的抗菌效率在99%以上,对特殊菌种如军团菌的杀菌抑菌率在99%以上。
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公开(公告)号:CN102113484A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201010531495.2
申请日:2010-10-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: A01N43/50 , A01N57/12 , A01N33/12 , A01N57/34 , A01N43/36 , A01N43/40 , A01N43/84 , A01N25/08 , A01P1/00 , A01P3/00
CPC classification number: A01N33/12 , A01N43/36 , A01N43/40 , A01N43/50 , A01N43/84 , A01N57/34 , A01N25/08 , A01N25/22 , A01N25/34
Abstract: 本发明涉及一种复合抗菌材料和制备方法。本发明的制备方法包括:按照离子液体与α-磷酸氢锆为摩尔比1∶10~10∶1的比例配料;在常压下将离子液体与α-磷酸氢锆材料在溶剂中混合,在搅拌条件下进行插层组装,离心分离,用水和乙醇充分洗涤,在常温常压真空干燥后得到粉末状离子液体插层α-磷酸氢锆复合抗菌材料。该材料具有如下的化学通式:Zr(X)y(PO4)2;式中X为离子液体的阳离子,y为1或2。该抗菌材料纯度高、产率高,是一种环境友好的耐热型抗菌材。对敏感菌的抗菌效率在99%以上,对特殊菌种如军团菌的杀菌抑菌率在99%以上。
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公开(公告)号:CN102007910A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010531480.6
申请日:2010-10-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐热型复合抗菌功能材料及制备方法。该制备方法包括:按照离子液体与α-磷酸氨钛为摩尔比1∶10~10∶1的比例配料;在常压下将离子液体与α-磷酸氨钛在溶剂中混合,在搅拌条件下进行插层组装,离心分离,用水和乙醇充分洗涤,经常温常压真空干燥,制得到粉末状离子液体插层α-磷酸氨钛耐热型复合抗菌功能材料。该材料具有如下的化学通式:Ti(A)b(PO4)2;式中A为离子液体的阳离子,b为1或2。该方法合成成本低、工艺简单。该抗菌材料能在250℃及以上的温度保持结构和抗菌性能不变,对敏感菌的抗菌效率在90%以上。
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公开(公告)号:CN102007910B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201010531480.6
申请日:2010-10-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐热型复合抗菌功能材料及制备方法。该制备方法包括:按照离子液体与α-磷酸氨钛为摩尔比1∶10~10∶1的比例配料;在常压下将离子液体与α-磷酸氨钛在溶剂中混合,在搅拌条件下进行插层组装,离心分离,用水和乙醇充分洗涤,经常温常压真空干燥,制得到粉末状离子液体插层α-磷酸氨钛耐热型复合抗菌功能材料。该材料具有如下的化学通式:Ti(A)b(PO4)2;式中A为离子液体的阳离子,b为1或2。该方法合成成本低、工艺简单。该抗菌材料能在250℃及以上的温度保持结构和抗菌性能不变,对敏感菌的抗菌效率在90%以上。
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