中国科学院过程工程研究所专利技术

中国科学院过程工程研究所共有6570项专利

  • 本发明提供了一种生物分子玻璃可溶性微针及其制备方法,所述的微针具有微针阵列和基底;其中至少微针阵列中的一部分由生物分子玻璃组成;所述的生物分子玻璃由生物分子、诱导剂和微量的溶剂组成。本发明的微针具有良好的机械强度,能够完整顺利地刺入皮肤...
  • 本发明涉及一种高效合成1,5
  • 本发明提供一种碱金属掺杂二氧化锰纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将过硫酸铵和强碱在第一溶剂中进行第一混合得到溶液A,将锰盐和碱金属盐在第二溶剂中进行第二混合得到溶液B;(2)将步骤(1)所述溶液B滴加入溶液A...
  • 本发明提供了一种湿式氧化催化剂及其制备方法与应用,所述湿式氧化催化剂包括生物炭基载体、第一金属和第二金属;生物炭基载体的原料包括中药渣和/或植物提取残渣,第一金属包括Fe和/或Cu,第二金属包括Mn和/或Ce;本发明使用中药渣为生物炭基...
  • 本发明提供一种用于VOCs分解的负载型催化剂及其制备方法。所述催化剂包括氧化铝载体与负载于所述氧化铝的活性组分;所述氧化铝为不饱和配位氧化铝;所述氧化铝中不饱和配位Al
  • 本发明提供一种二维掺氮碳纳米片及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将含氮有机固体废弃物和复合熔融盐混合,进行热解,反应得到热解产物;(2)对所述热解产物进行后处理,得到所述掺氮碳纳米片。本发明以含氮有机固体废弃物为碳源和...
  • 本发明涉及热解熔析装置技术领域,具体涉及一种废漆包线加工用的带导流挡板的热解熔析装置,包括罐盖、鼓气孔、罐身、罐底、旋流挡板和支撑底座,通过对旋流挡板、鼓气孔、罐底以及支撑底座等部件进行具体设置,使得在对废漆包线热解过程中,未反应完全的...
  • 本申请涉及轮廓的切割路径生成方法、设备及存储介质,所述切割路径生成方法包括:根据二维材料上非共边排版的各个结构的轮廓,采用A
  • 本发明提供了一种利用硫酸钠制备碳酸钠联产硫酸铵的方法,所述方法包括:(1)将硫酸钠溶液和碳酸氢铵或氨气与二氧化碳的混合气混合,进行复分解反应,得到碳酸氢钠和复分解母液;所述碳酸氢钠经煅烧后得到碳酸钠;(2)将硫酸钠和步骤(1)所述复分解...
  • 本发明公开一种废旧光伏组件回收处理方法及系统,其方法包括如下步骤:步骤(1)、利用精准拆解方法对废旧光伏组件进行精准拆解,得到待分离层压件;步骤(2)、将待分离层压件经初步分离并去除钢化玻璃板,得到电池片焊带混合体;步骤(3)、将电池片...
  • 本发明提供了一种稀土掺杂的复合涂层及其制备方法与应用,所述复合涂层为Ni
  • 本发明提供一种基于代理模型的湿法磷酸生产工艺全流程模拟与优化方法,所述方法包括:(1)采用Aspen plus完成湿法磷酸生产工艺流程的工艺机理模型的构建;(2)选定过程关键影响变量,通过随机模拟方法生成建模样本数据集;(3)采用机器学...
  • 本发明涉及靶向淀粉样蛋白的修饰抗体及其用途。具体而言,本发明涉及降低或消除靶向淀粉样蛋白的抗体的补体和/或Fc受体结合活性的修饰抗体及其用途,通过降低或消除所述抗体的补体和/或Fc受体结合活性,本发明解决了全长抗体由于形成淀粉样蛋白
  • 本发明公开一种分级提取废锂离子电池中有价金属的方法,包括:(1)将锂离子电池正负极混合废料机械活化和热活化处理;(2)将焙烧产物水浸,得到含锂溶液和含过渡金属低价氧化物和未反应的正负极混料的第一浸出渣;(3)将含锂溶液制备锂盐产品,将第...
  • 本发明提供了一种硫酸钠热法制备碳酸钠和硫酸铵的方法,所述方法包括:(1)将硫酸钠、溶剂、碳酸氢铵或氨气与二氧化碳的混合气混合,进行复分解反应,得到碳酸氢钠和复分解母液;所述碳酸氢钠经煅烧后得到碳酸钠;(2)对步骤(1)所述复分解母液进行...
  • 本发明公开了一种分子筛限域的单原子催化剂及其制备方法和应用。本发明利用分子筛物理结构和化学锚定作用对双金属离子进行限域,使催化剂双金属离子呈单原子分散,其双金属离子中电子由过渡金属向贵金属转移促进d
  • 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...
  • 本发明提供一种热熔胶及其制备方法和应用,所述热熔胶的制备原料包括超支化聚醚共聚物和多酚类化合物。本发明通过将超支化聚醚共聚物和多酚类化合物混合后加热制备得到热熔胶,制备工艺简单,所述热熔胶对各种不同基材具有卓越的粘接强度、良好的重复使用...
  • 本发明涉及一种负载GLP
  • 本发明提供了一种由离子液体改性二氧化铈催化剂的制备方法和应用,所述催化剂由溶剂热和水热的方法制得,通过改变离子液体种类、溶剂组成、铈盐种类及水加入形式调控获得不同性质的催化剂,在反应温度为80