《金属表面处理剂工艺配方系列汇编》 总目录
  金属表面前处理剂系列配方全集-16
      《国际铝合金表面处理剂制造工艺配方精选汇编》

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2022新版 国际《铝及铝合金表面处理剂配方与处理工艺大全》
铝合金表面耐腐蚀钝化、磷化、无铬无磷皮膜剂、陶瓷转化剂 , 硅烷处理剂及涂装前处理剂配方
【资料页数】 1193页 (大16开 A4纸)(分上中下三册)

  德国183页     日本276页    美国351页    中国383页

(电子版包括:德国美国535页)

【资料内容】国际铝合金表面处理剂优秀工艺及配方

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2024新版《二氧化碳吸收剂制造工艺配方精选汇编》

2024新版《二氧化碳吸收剂制造工艺配方精选汇编》

目前,利用醇胺水溶液吸收二氧化碳是比较成熟的工艺,但小分子醇胺水溶液性质不稳定,容易挥发或发生氧化反应而在循环使用的过程中造成吸收剂的损失,并且由于其较强的碱性会对设备产生严重的腐蚀。为了改善醇胺水溶液的不足,有人开发了多孔固体吸收材料。该类材料中以多孔固体颗粒为载体,将大分子的聚乙烯亚胺负载在固体颗粒上以达到吸收二氧化碳的目的。但是,由于传质阻力的存在导致二氧化碳很难进入固体内部,所以吸收效率较低。对此,采用了PEI和EG形成的低共熔溶剂作为二氧化碳吸收剂。其中,高分子PEI性质稳定、不易挥发而且氨基密度高。同时,低共熔性质特别稳定、廉价易得和安全绿色,而且在循环使用的过程中不会造成吸收剂的损失。

    【资料内容】制造工艺及配方
    【资料页数】672页
    【项目数量】70项
    【出版时间】2023.07
    【图书资料】1680元(含上下册)
    【电 子 版】 1480元(邮件传送)
    【邮寄方式】中通(免费)顺丰快递(邮费到付)


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目前,利用醇胺水溶液吸收二氧化碳是比较成熟的工艺,但小分子醇胺水溶液性质不稳定,容易挥发或发生氧化反应而在循环使用的过程中造成吸收剂的损失,并且由于其较强的碱性会对设备产生严重的腐蚀。为了改善醇胺水溶液的不足,有人开发了多孔固体吸收材料。该类材料中以多孔固体颗粒为载体,将大分子的聚乙烯亚胺负载在固体颗粒上以达到吸收二氧化碳的目的。但是,由于传质阻力的存在导致二氧化碳很难进入固体内部,所以吸收效率较低。对此,采用了PEI和EG形成的低共熔溶剂作为二氧化碳吸收剂。其中,高分子PEI性质稳定、不易挥发而且氨基密度高。同时,低共熔性质特别稳定、廉价易得和安全绿色,而且在循环使用的过程中不会造成吸收剂的损失。

    【资料内容】制造工艺及配方
    【资料页数】672页
    【项目数量】70项
    【出版时间】2023.07
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1    二氧化碳吸收剂及其应用和处理烟气中二氧化碳的方法 

      二氧化碳吸收剂的吸收容量大、再生速率快,并且二氧化碳吸收剂的再生能耗低,且所述吸收剂抗降解剂性能优异,具备很大的应用前景。

2    基于有机胺的复合型二氧化碳吸收剂及其制备方法   

      使得液态体系中分子的极性官能团与非极性官能团的排列方向能够在固体(活性炭与纳米碳管)表面有序分布,利于后续化学吸附进行化学反应。

3    一种三元混合胺型二氧化碳吸收剂及其制备方法和应用    

      促进剂为二氧化碳吸收速率较快的有机伯胺,扩容剂为高CO2吸收量空间位阻胺。与现有技术相比,以叔胺为主体,通过与伯胺和空间位阻胺的混合复配,利用其相互促进效果,弥补现有技术的不足,得到高CO2吸收能力、低再生能耗的三元混合胺CO2吸收剂。

4    一种二氧化碳吸收剂  

     低共熔溶剂可以空气条件下以较高的溶解度吸收二氧化碳。原料无毒无害、价廉易得,二氧化碳吸收方法简单高效、绿色环保。

5    一种筛选二氧化碳吸收剂的方法和系统    

      通过比较pH饱与pH0的差值筛选出吸收容量相对较大的二氧化碳吸收剂;或通过比较pH饱与pH0的差值和t饱的比值筛选出吸收速率相对较大的二氧化碳吸收剂。还提供了一种筛选二氧化碳吸收剂的系统。

6    二氧化碳捕集吸收方法    二氧化碳捕集吸收方法。

      现有吸收塔的性能受溶剂CO2吸收能力和气液传质速率的影响很大。对于CO2吸收能力和气液传质速率较小的溶剂,常规尺寸吸收塔性能有限。

7    一种膜结构预处理的基于离子液体吸收剂二氧化碳捕集系统  

      贫富液换热器的管侧出口与捕集塔内喷淋层的入口相连通;再沸器的出口与解吸塔中换热管的入口相连通,解吸塔中换热管的入口与再沸器的入口相连通,该系统具有捕集效率高、能耗低及对设备友好的特点,同时吸收性能优异。

8    具有温度和磁响应的功能型二氧化碳吸附剂及其制备方法 

      制备的二氧化碳吸附剂具有温度响应性和磁响应性,在一定的温度下,CO2富集相会团聚成胶束使得液相转变为固相,在外加磁场的作用下可实现快速相分离,只对固相进行加热解吸即可实现吸附剂的循环再生,达到了高效率、低能耗的环保目的。

9    低腐蚀性相变吸收剂及其在二氧化碳捕集中的应用  

      低腐蚀性相变吸收剂,包括以下质量百分比的组分:主吸收剂10~30%、活化剂1~10%、分相剂30~60%,余量为水。相变吸收剂以3‑氨基丙醇(MPA)为主吸收剂,3‑二甲胺基丙胺(DMAPA)为活化剂、聚乙二醇二甲醚(NHD)为分相剂,具有低能耗、低腐蚀性等优点。

10    采用低共溶溶剂/酰亚胺类复配体系捕集二氧化碳的制备与应用 

        是以低共溶溶剂和酰亚胺类化合物复配成吸收剂,低共溶溶剂是由氢键供体和氢键受体组成,氢键供体为尿素、硫脲、聚乳酸、咪唑、咪唑烷酮中的一种,氢键受体是氯化胆碱,酰胺类化合物为己内酰胺、吡咯烷酮和琥珀亚酰胺中的一种。制备方法为将氢键供体和氢键受体氯化胆碱混合,加热至液体,向体系中加入一定量的酰胺类化合物溶解,冷却至室温,得低共溶溶剂/酰亚胺类复配体系捕集二氧化碳的吸收剂。吸收剂制备简单,对二氧化碳吸收效率高,易解吸,稳定性好,可循环利用,损失率低,在碳捕集领域有很大的应用前景。

11    CO2的相变吸收体系

        相变吸收体系对CO2具有高的吸收负载和吸收/解吸速率,同时能够缓解因为再生加热而导致的溶剂损失。

12    一种吸收捕集SO2的水系液液相变吸收剂及其制备方法及其应用  

        水系液液相变吸收剂不仅对SO2的循环吸收性能好、选择性高,且再生能耗低、吸收速率快、吸收剂挥发损失小,可直接用于实际的有机胺水溶液脱硫工艺中,无需对系统进行改造,有很好的应用前景。

13    一种绿色环保的二氧化碳富集剂  

        绿色环保的二氧化碳富集剂,土豆增产20%~38%,增产效果显著;不含任何化学矿质元素,也不含添加剂、更不含化学激素,它是由现代自然生物藻类、靠自身携带的全面的生物糖、氨基酸与相关的辅助溶合剂而形成,具有无毒无害、绿色环保无污染的优点。

14    一种捕集二氧化碳的有机胺吸收剂   

        具有吸收能力强、再生能耗低、粘度低、循环吸收性能稳定,可广泛用于天然气、合成气和燃煤电厂烟道气中二氧化碳的捕集纯化。

15    用于捕集二氧化碳的胺类非水吸收剂及其使用方法 

        提供的胺类非水吸收剂具有吸收效果好、解吸速率快、解吸负荷高、循环稳定性强和能耗低的特点。

16    一种再沸器余热梯级利用二氧化碳捕集系统及方法

        包括:释放潜热后的高温流体从再沸器流出后先后进入第一余热换热器和第二余热换热器按照高温至低温的顺序分别加热解吸塔抽液和第三富液管路中的富液,逐级释放余热,温度得到提升的第三富液管路的富液和解吸塔抽液,将回收的能量带入解吸塔。通过调整解吸塔抽液的流量可实现对第二余热换热器换热量的准确控制,进而实现对第三富液管路温度的控制,减小损失。该系统能在全塔热负荷不变的情况下减少再沸器中过热蒸汽的需求量,综合降低系统能耗。

17    一种吡唑基低共熔溶剂吸收剂的制备方法及其在捕集SO2方面的应用 

        采用简单的加热搅拌法,100%原子利用率,成本低廉,绿色环保。在20℃和1.0bar的条件下,EmimCl:Pyz摩尔比为7:1时对SO2的吸收容量高达1.466g/g;吸收速率快,可在45s内达到吸收平衡;SO2/CO2选择性吸收高,理想气体选择性指数为1042.8;循环性能良好,吸收‑解吸40次后活性没有明显下降。DESs具有SO2吸收量高、稳定性好、选择性吸收高、循环性能优异等特点。

18    两相吸收剂及其应用 

        可以在较低温度下进行吸收剂的再生,有利于降低吸收剂的再生能耗;哌嗪分子在与CO2反应时主要生成解吸再生时相对容易的碳酸氢盐,也能起到降低再生能耗的作用;降粘剂的加入使得分相后的富相具有更好的流动性,确保在低温时,也具有较高的解吸率,有效的降低吸收剂的再生能耗;在以上各成分的协同作用下,达到改善目前吸收剂再生能耗的目的。

19    一种离子液体相变吸收剂及其应用  

        高效、低能耗以及低溶剂损耗的新思路,解决化学吸收法吸收CO2存在的吸收剂再生能耗高、溶剂损失大的问题,更有效地实现了碳捕集过程。

20    一种适应高浓度二氧化碳捕集的方法   

        包括二氨基‑二甲基‑1‑丙醇、N‑甲基二乙醇胺和二异丙醇胺。该程序简单有效,反应速率较高,可快速将排放的二氧化碳进行有效的捕集,是一种非常适合我国现有国情的温室气体减排工艺。

21    一种哌嗪基碳捕集剂的合成方法  

        以水为脱保护剂,与伯胺基保护的羟烷基哌嗪中间体发生水解反应,生成羟烷基胺烷基哌嗪溶液。经分离精制、均质复配,制得羟烷基胺烷基哌嗪碳捕集剂。所述方法目标产物平均收率85%以上,纯度98%以上,反应可控,伯胺基保护剂可循环利用。

22    一种用于碳捕集的低能耗多元胺类液-液相变吸收剂 

        吸收剂大大降低了富相的体积占比,富相CO2分布达90%以上,具有较高的富相负载以及较优的解吸性能,解吸能耗仅为1.61GJ/t。

23    4-氨基-1-哌啶丙醇作为二氧化碳吸收剂方面的应用   

        4‑氨基‑1‑哌啶丙醇作为二氧化碳吸收剂具有较高的吸收容量、较快的吸收速率和较为稳定的循环再生能力。

24    一种二聚甲氧基二甲醚在二氧化碳吸附中的应用   

        与聚乙氧基二乙醚相比,单位摩尔物质中聚甲氧基二甲醚中‑CH2O‑键数量多,所以吸收量大。同时,由于所述二聚甲氧基二甲醚分子量大,沸点高,导致其使用条件温度。此外,还可以通过搅拌、降压或者升温的方式实现可逆解吸。

25    二氧化碳的捕集方法   

        利用全氟溶剂做二氧化碳吸收剂,通过降压再生,可降低再生能耗,适合工业化推广。

26    一种二氧化碳吸收剂用的促进剂、吸收剂及降低二氧化碳排放量的方法 

        二氧化碳吸收剂,除了采用具有支链、单环或多环结构的有机氮化物作为促进剂,而且所用溶剂为非水溶剂,这样能够使位阻醇胺对于二氧化碳的平衡吸收量增大,同时,解吸时与二氧化碳的分离效果也更好,能耗低,对设备也没有腐蚀。

27    一种基于超强碱类离子液体的三元溶剂体系捕集二氧化碳的方法   

        通过调节三元溶剂体系中各组分的含量,实现对捕集容量和解吸温度的调控,提供了一种简单易行的调控溶剂碳捕集行为的方法。

28    CO2或SO2捕集系统有机胺溶液的变压再生节能工艺

        从高压再生塔中部引出入塔富液量的一部分,减压进入低压再生塔的中部,高压再生塔底部溶液减压进入低压再生塔底部;另一部分富液进入低压气液换热器,与低压再生塔顶端出来的低压酸气换热后升温并进入低压再生塔上部。该工艺能降低热量消耗,提高吸收液的再生质量,提高对CO2或SO2的吸收荷载和捕集率。

29    有机胺-醇水系二氧化硫液液相变吸收剂及其制法和应用  

        液液相变吸收剂的制备方法包括下述步骤:将包含哌嗪类有机胺、分相剂和相变助剂的原料加入水中,溶解后得到所述液液相变吸收剂。该吸收剂可提高SO2解吸效率,降低解吸能耗,大幅降低企业的运行成本。
30    含哌嗪的醇胺型多相CO2吸收剂及其制备方法、应用 

        由此实现了吸收剂的重复使用。相对于传统均相吸收剂,提供的多相CO2吸收剂显著降低了富液再生量、再生能耗以及醇胺、哌嗪等活性组分的损失,具有吸收速率快、循环容量大、再生能耗低、循环使用损耗小等诸多优点,即便反复再生多次依然能维持较高的CO2吸收速率和吸收容量,在碳中和方面具有较好的应用前景。

31    一种适应高浓度二氧化碳捕集的工艺方法与流程  

        包括羟乙基乙二胺、一乙醇胺、二乙醇胺、二异丙醇胺和三乙基胺。所述的扩溶剂,包括二氨基‑二甲基‑1‑丙醇、N‑甲基二乙醇胺和二异丙醇胺。该程序简单有效,反应速率较高,可快速将排放的二氧化碳进行有效的捕集,是一种非常适合我国现有国情的温室气体减排工艺。

32    一种捕集二氧化碳的吸收剂及其制备方法

        制备的二氧化碳吸收剂吸收速率较高,可以有效地降低解吸能耗和吸收成本;缓蚀剂添加量较低,无毒性,抗腐蚀性能显著,可以有效地降低吸收剂的损失和对设备的腐蚀。

33    一种CuO-KIT-6用于CO2胺溶剂解吸的方法  

        该方法首先将模板剂与盐酸、正丁醇和正硅酸乙酯通过水热法合成KIT‑6分子筛,然后将硝酸铜溶液与分子筛经过浸渍、蒸发干燥和煅烧后研磨得到CuO‑KIT‑6催化剂。与现有的催化剂相比,本发明的催化剂制备过程简单,成本较低;催化剂状态较稳定,能较好与胺溶剂混合;催化剂循环稳定性良好,对胺溶液的CO2吸收性能无影响。

34    一种物理-化学耦合选择性吸收CO2的功能离子溶剂 

        以及高沸点有机溶剂与CO2之间的物理作用,可实现CO2高容量吸收和选择性分离,同时高沸点溶剂的加入还可降低离子液体体系粘度,加快CO2吸收过程,实现CO2高效、选择性和快速分离。而且离子液体与高沸点溶剂的组成比例和物理‑化学吸收作用可调,适用于不同CO2浓度体系,是一种极具应用前景的碳捕集分离方法。

35    一种相变吸收剂及在二氧化碳捕集中的应用   

        该新型相变吸收剂具有低再生能耗、高解吸性能的优势,克服了传统有机胺水溶液再生能耗高、现有相变吸收剂解吸性能差的缺陷,有利于工业应用。

36    一种用于二氧化碳捕集的非水液-液相变吸收剂及其应用   

        通过加热解吸方式可对CO2富相进行再生。一种用于二氧化碳捕集的非水液‑液相变吸收剂吸收二氧化碳的性能好,分相效果优良,耗能低,方便回收,不易腐蚀设备,解决了现有水体系液‑液相变吸收剂再生能耗仍然较高且腐蚀性较强的问题。

37    一种用于二氧化碳分离的液-液分相吸收剂  

        包含活化剂、有机溶剂及水,其中N‑甲基二乙醇胺的质量百分比为20‑40%;活化剂的质量百分比为0‑20%;有机溶剂的质量百分比为20‑50%,水的质量百分比为10‑50%;所述液液分相吸收剂吸收CO2前为均一液相,吸收CO2后自发形成液液两相,其中一相为CO2较少的贫液相,另一相为CO2富集的富液相,并可根据CO2气源的特点,优化液液分相吸收剂的配比,得到期望的富液相和贫液相分布,从而降低进入解吸单元的富液相的量,实现降低CO2解吸能耗的目的。

38    一种含Cr的单原子流体增强二氧化碳解吸的方法    

        提出的一种含Cr的单原子流体增强CO2解吸的方法可高效低能耗捕集CO2,对于工业上大规模捕集CO2具有重要的应用价值。

39    一种用于二氧化碳分离的液固分相吸收剂    

        有机溶剂的质量百分比为30‑60%,水的质量百分比为0‑40%;所述液固分相吸收剂吸收CO2气源前为均一液相,吸收CO2气源后自发形成液固两相,CO2富集在固相,经分离得到固相,仅固相进行解吸,解吸得到的吸收剂循环使用。在解吸过程中仅需加热固体,无升温显热和水蒸发潜热,进而降低CO2解吸能耗。

40    一种非聚合氨基硅烷二氧化碳吸收液及其使用方法    

       与传统的醇胺相比,不仅具有烷基醇胺类吸收剂对CO2的吸收特性,且液态氨基硅烷具有更低的饱和蒸气压和比热容以及高沸点和良好的热稳定性,在CO2气液传质吸收过程受气液夹带、挥发、容至损失等因素影响较小,对CO2的负载量及吸收率较高,避免了传统烷基醇胺类吸收剂在吸收过程中易夹带挥发、解吸温度高的问题。

41    一种用于低浓度烟气CO2捕集的弱极性胺基吸收剂  

        弱极性溶剂的极性低于苯,根据相似相溶原理,CO2为非极性分子,CO2在非(弱)极性溶剂中的物理溶解度较高、贫液负荷较低,根据双膜传质模型,提高CO2物理溶解度,有利于提高吸收剂的CO2吸收速率,适于低浓度烟气CO2捕集;醇胺主剂与吸收促进剂作为混合胺,可能导致吸收剂降解和腐蚀增大,添加微量的抗降解剂和抗腐蚀剂有利于提高吸收剂稳定性。

42    醇胺、离子液体复合型CO2吸收剂及其制备方法、应用    

        提供的吸收剂能够显著提高CO2的捕集速率,在低能耗条件下快速、高效的捕集混合气中的CO2,吸附剂制备、使用、再生过程简单,操作条件易于控制,即便在多次循环吸收‑解吸CO2后依然维持较高的CO2吸收速率和溶解度。

43    利用多胺-酚类质子型功能化离子液体捕集NO的方法    

        实现多位点高效吸收低压一氧化氮。在极低压力下,吸收量可达0.07molNO/molIL(Pe=0.1bar,T=40℃)、以及0.25molNO/molIL(Pe=0.4bar,T=40℃)。此外,由于活性质子的存在,降低了离子液体的碱性,从而降低体系再生能耗。特别的,由多胺与酚构成的离子液体较多胺或酚的挥发性降低,既节约成本同时避免了二次污染,符合绿色化学的要求。

44    一种低粘度的CO2捕集混合吸收剂配方   

        具有粘度低、吸收速率快、低温不易结晶、吸收容量大和再生能耗较低的优点;在主剂基础上添加辅助剂或者辅助剂和活性剂,可以进一步提高吸收剂的吸收速率和解吸速率,降低吸收剂的能耗,在CO2捕集领域具有较大潜力;可以广泛应用于混合气体中酸性气体的脱除和捕集,如从烟道气、合成气等中捕集CO2等。

45    一种新型混合有机胺CO2吸收剂   

        实验流程选择MEA、MDEA、DETA三种有机胺吸收剂为研究对象,设计正交实验进行混合吸收剂配方优化,获得高效吸收性能的CO2混合胺吸收剂配方,然后考察所得最优混合胺吸收剂的吸收性能与吸收温度、压力、吸收剂浓度等因素的定量关系,从而获得高效有机混合吸收剂配方,进行吸收剂的设计与优化。

46    用于捕集CO2的双相吸收剂及其应用 

        只需将富含CO2的一相转移至再生塔进行再生,故大大减少了再生液的体积,从而降低了能耗。本体系粘度较低,利于分离,减少了设备损耗,具有广泛的应用前景。

47    一类用于捕集二氧化碳的α-氨基酸盐类吸收剂

        通过将特定的主吸收剂α‑氨基酸盐、促吸收剂、促溶剂和水按适当配比混合,形成了一种全新的α‑氨基酸盐类吸收剂。与现有技术相比,具有以下的益处和效果:氨基酸盐具有极低的蒸气压,挥发和运行损耗少;具有很好的抗氧化降解性能,大大延长使用寿命;促溶剂的加入大大提高氨基酸盐的溶解性,大大提高了溶剂的二氧化碳饱和吸收容量。

48    一种用于强化相变吸收剂相分离的方法

        采用磁场协同超声的方法用于相分离,通过选取合理的超声声频,有效保证超声协同磁场作用后的溶液进行相分离,不对分离过程产生相互干扰。

49    一种用于二氧化碳捕获的液-液相变吸收剂 

        用于二氧化碳捕获的液‑液相变吸收剂的CO2吸收性能良好、分相迅速、传质性能优秀,再生稳定性良好。相比传统的CO2吸收剂,大幅降低了再生能耗,具有广泛的应用前景。

50    一种二氧化碳的无水悬浊吸收剂及其吸收方法 

        制成悬浊状态的吸收剂;离子液体[N1111][Gly]与砜不能完全互溶,在砜中形成悬浊液,增大了[N1111][Gly]液滴的比表面积,而砜的粘度比离子液体要低,CO2在砜中更易扩散,总体上相比纯离子液体,本混合吸收剂增强CO2的传质效率,具有更快的CO2吸收速率和更高吸收量。

51    一种二氧化碳吸收剂及其制备方法与应用

        组分a:碱金属的碳酸盐和任选地有机仲胺、叔胺或多元胺的一种或多种;组分b:碱性氨基酸盐和任选地有机伯胺的一种或多种;和组分c:弱酸和弱酸盐。所述吸收剂中通过添加弱酸和弱酸盐类再生促进剂,提高吸收剂的再生速率,进一步降低再生温度,从而降低再生能耗。

52    一种捕集二氧化碳的相变吸收剂及捕集二氧化碳的方法

        能够实现捕集二氧化碳后形成的二氧化碳富液相体积占比小、解析能耗低,另外该吸收剂还具有较大的吸收量、较快的吸收速率。

53    一种用于捕集二氧化碳的有机胺类少水吸收剂及应用   

        提供的有机胺类少水吸收剂具有吸收速率快,吸收容量大,再生能耗低,稳定性强,抗降解性能良好,粘度低等优点,应用于捕集燃煤电厂烟气具有良好可行性。

54    用于二氧化碳捕集的液-固相变吸收剂及其应用

        利用碳酸盐和碳酸氢盐在水溶液中的溶解度差异,通过化学交换或冷却结晶手段实现碳酸氢盐的沉淀,之后将高浓度的碳酸氢盐晶浆液进行热解再生,可以减少再生时水的参与度,减少富液再生过程中的溶剂升温显热和水气化潜热,从而降低CO2再生热耗和捕集成本。

55    一种抗氧化降解相变吸收剂、其捕集二氧化碳方法及应用 

        释放出CO2的富相,和贫相混合后,进行循环利用,再次进入吸收塔捕集CO2;该相变吸收剂具有高吸收性能、低再生能耗,克服了传统MEA溶液再生能耗高、现有相变吸收剂易氧化降解的缺陷,有利于工业化的推广。

56    一种用于二氧化碳捕集的固液相变两相胺吸收剂及其应用  

        该三元体系具有固液"相变可控"的特性,即在吸收前段吸收液呈低粘度的均相,吸收趋于饱和时发生相变,形成易分离再生的晶状固体粉末产物;CO2富集于固相中,经相分离后,只需将富含CO2的固相进行热再生,从而极大降低了所需再生部分的体积,有效降低再生能耗;同时固液相变还能促进CO2的吸收,使吸收剂保持高效的CO2吸收性能,具有广泛的应用前景。

57    一种二氧化碳的化学吸收剂及其制备方法、应用和再生方法  

        可以在大气压条件下得到较高的二氧化碳溶解度、循环负荷和循环容量,并能有效降低再生能耗,减轻设备腐蚀程度。

58    用于捕集二氧化碳的高效节能的非水吸收剂及应用 

        通过在分子设计层面的低粘度功能化处理,提高了脂肪二胺非水吸收体系的流动和传质能力,进而实现对二氧化碳的低能耗和高容量捕集。

59    用于非水条件下捕集二氧化碳的烷氧基功能化醇胺吸收剂及应用  

        具有吸收剂原料廉价易得、合成步骤简便易行、捕集容量高和脱附能耗低等优点,表现出较高的理论研究意义和良好的工业应用前景。

60    一种基于有机溶剂吸收-萃取再生循环的烟气二氧化碳捕集系统及方法 

        有益效果是:本系统充分发挥了有机溶剂在吸收塔内CO2吸收速率较快、富液在再生塔内CO2循环容量大的优点,从而减小了吸收塔尺寸,降低了解吸塔的热耗,降低了碳捕集成本。

61    捕获逃逸二氧化碳吸收剂的方法和系统 

        提高二氧化碳吸收剂的捕集CO2的效率,另一方面避免逃逸的二氧化碳吸收剂的对环境的危害。

62    一种工业烟气二氧化碳捕集剂及其制备方法  

        工业烟气二氧化碳捕集剂的制备方法包括:S1、制备混合液;S2、制备缓释颗粒;S3、制备缓释调节剂;S4、将缓释调节剂放入混合液,搅拌均匀,得到捕集剂。本申请具有减小醇胺类物质的降解对捕集剂捕集效率的不良影响的效果。

63    一种氨基酸废液制备可用于肥料的二氧化碳捕捉剂   

        二氧化碳捕捉剂,具有高效捕捉CO2的功能,同时本身或吸附饱和CO2后作为肥料可以预防病虫害,杀菌杀毒,促进植物生长的功能。

64    一种二氧化碳吸收剂及其制备方法与应用  

        组分III再生促进剂:金属氧化物催化剂、金属有机骨架催化剂或介孔分子筛催化剂的一种或多种,组分比例不超过所述吸收剂吸收CO2后,通过添加组分III,可显著促进吸收剂的再生速率,降低吸收剂再生温度,降低再生能耗。

65    一种离子液体二氧化碳吸收剂  

        用于捕集二氧化碳的离子液体溶液,该溶液保持较好的吸收、再生性能的同时,还能够解决传统有机胺吸收剂挥发损耗大、易降解的问题在二氧化碳捕集领域具有很好的应用前景。

66    一种新型高强度氢氧化钙型二氧化碳吸收剂及其制备方法

        提供的一种一种新型高强度氢氧化钙型二氧化碳吸收剂制备方法,最终本发明制得的高强度氢氧化钙型二氧化碳吸收剂,二氧化碳吸收率高,且内部粘结性能强且持久,在很强的冲击条件下及长时间保存后都不易产生粉末,可用于医院麻醉循环系统中吸收人体呼出的二氧化碳以及传统钠石灰使用的领域,如化学分析、煤矿、潜水、航天等。

67    一种液相研磨二氧化碳促溶剂及其制备方法与应用 

        能促进二氧化碳的溶解、加快碳酸钙沉淀的生成,进而提升矿物碳化的反应速率及反应程度。

68    一种二氧化碳的无水相变吸收剂及其吸收和再生方法    

        提高了理论吸收容量,另外沉淀的生成促进吸收反应正向进行,进一步促进吸收进行。

69    一种二氧化碳吸收剂及其二氧化碳吸收方法 

        使富集相进入解吸塔解吸出高纯度二氧化碳,吸收相返回吸收塔作为二氧化碳吸收剂继续参与吸收反应。本发明具有吸收剂氧化抑制性好、二氧化碳吸收高效等优点。

70    一种用于脱除二氧化碳的复合碳酸钾吸收剂及其应用   

        采用的活化剂有效提高了复合碳酸钾吸收剂脱除二氧化碳的速率;采用的活化剂不易挥发。本发明的复合碳酸钾吸收剂具有良好的热稳定性。复合碳酸钾吸收剂在工业应用中,条件简单,易于实现。




国际优秀工艺配方  高端产品生产 必备资料

国际新技术《铝及合金表面处理剂配方与处理工艺大全》

企业生产高端产品化学处理剂 必备资料


       国际新技术《铝及铝合金表面处理剂配方与处理工艺大全》包括大量国内外优秀技术,涉及德国、日本、美国以及国内新型绿色环保的材料表面处理技术- 硅烷化处理技术、无铬钝化剂配方、铝合金层上优异的耐久性水溶液钝化液配方,铝材化学氧化(钝化剂)成膜剂配方适用于铝材和铝合金的化学氧化处理剂配方、优良的漆底钝化膜钝化剂配方、铝及铝合金新型高分子无铬钝化剂成膜剂配方、铝合金表面超疏水磷化材料配方、国内优秀技术可与德国汉高的Alodine 5200和4595(无铬皮膜剂)媲美的铝合金无铬钝化剂配方(酸性盐雾试验检测可以达到GB5237.4-2008规定的1000小时标准),用于6061铝合金表面的氟钛酸盐转化液配方配方、铝及铝合金表面用前处理剂配方、提高膜硬度的铝型材无铬钝化处理液配方、铝型材稀土硅烷钝化处理液配方以及表面处理工艺等等。


       通过这些优秀的技术工艺和配方,您可以:

     1、解决目前金属表面处理的技术难题、环保难题、排放难题、防腐蚀性能难题、简化工艺、降低成本;

     2、掌握表面处理工艺、配方最新发展方向,国际最新技术研究热点 ,国际核心技术所在,掌握优秀处理工艺和配方,为提高产品质量做好技术准备;

     3、资料中每项技术都介绍了大量背景技术资料,如:目前国际及欧盟RoHS环保政策、目前技术研究状况分析、现有技术存在优缺点分析,改进方案工艺、配方原理、配方原料说明、配方优选方案、配方实例、产品及表面处理性能测试方法、测试标准、产品性能测试数、盐雾试验数据等等。这些宝贵优秀技术资料是您市场决策依据,包括新产品开发,投资新产品、以及制定公司新产品开发策略、制定产品知识产权策略的好帮手!

模仿创新   企业成长的良师益友

国际新技术《铝及铝合金表面处理剂配方与处理工艺大全》

企业模仿创新的最佳选择


       模仿创新成功的典型是日本,有的专家称“日本的专利大多数是仿制专利”日本正是通过模仿创新而提高了技术水平,实现技术与经济跨越式发展,一跃而成为世界经济强国。

       企业将模仿学习作为重要战略可以赶超技术领先者。模仿创新多数是在率先创新者具有知识产权的科技成果基础上的“模仿”,是在别人工作基础上的进一步努力,也被称之为二次创新。模仿也是一种学习过程,可以提高技术创新的起点和水平,因此“模仿”应当也必然是一个技术创新能力不断提高的过程。


       虽然近20多年我国综合国力提高很快,但是经济水平总体上仍较为落后,是一个发展中国家,多数行业技术水平落后于国际先进水平15年到20年。从技术创新的角度,“模仿”的空间还很大,根据上节的博弈分析,“模仿”是一个理性选择。而日益激烈的现实竞争,客观上也要求我们运用好模仿创新尽快提高技术创新能力。


       国际新技术《铝及铝合金表面处理剂配方与处理工艺大全》中世界排名领先国际公司的优秀技术,特别是德国、日本、美国的金属表面处理剂专业公司以及国内科研单位、表面处理技术公司的优秀技术。是全面反映国际锌合金表面处理技术发展和工艺配方的重要技术资料,对我国从事金属表面处理、金属制品生产单位的新产品开发、提高产品质量将起到很大的帮助作用!

节省科研经费   避免闭门造车走弯路

国际新技术《铝及铝合金表面处理剂配方与处理工艺大全》

节省科研经费 提高研发效率 避免闭门造车 少走弯路


      目前,国内许多企业在没有充分调查市场、技术情报收集与分析的情况下,盲目研制一些新产品,不仅造成人力、物力、财力的浪费,而且可以与以往的技术相比,并不是先进的技术,结果其产品在市场上销售不畅。


      国际新技术《铝及铝合金表面处理剂配方与处理工艺大全》可以让您充分了解和掌握铝合金表面处理国际最领先的技术,让您的产品开发“站在巨人的肩膀上",避免科研经费浪费和重复劳动,借鉴这些优秀技术,开发出技术先进且有市场潜力的产品;同时还可以从中了解竞争对手的发展动态,以便采取相应的应对措施。根据世界知识产权组织的预测,充分利用专利文献,可以节省40%的科研经费和60%的研究周期。


      国际新技术《铝及铝合金表面处理剂配方与处理工艺大全》还可以让您了解这个专业领域内技术活跃的国际优秀企业的技术水平,有助于您挑战国际高端产品,参与未来的技术、经济和市场范围的竞争等。

       虽然近20多年我国综合国力提高很快,但是经济水平总体上仍较为落后,是一个发展中国家,多数行业技术水平落后于国际先进水平15年到20年。从技术创新的角度,“模仿”的空间还很大,根据上节的博弈分析,“模仿”是一个理性选择。而日益激烈的现实竞争,客观上也要求我们运用好模仿创新尽快提高技术创新能力。


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国际金属表面处理技术资料 现货发行  欢迎订购

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国内 金属表面处理剂 配方资料汇编 系列目录

清洗、除锈、磷化、钝化前处理剂系列

铝阳极氧化技术配方系列、国际铝合金处理剂系列

01.《金属表面-除油、除锈、清洗剂制造技术工艺配方大全》

09.《铝合金着色处理专利新技术工艺配方精选汇编》

02.《金属表面磷化液制造新技术工艺配方大全》

10.《铝阳极氧化前处理(剂)专利工艺配方精选汇编》

03.《无渣磷化液、陶化剂、硅烷处理剂制造技术工艺配方汇编》

11.《铝阳极氧化电解液专利工艺配方精选汇编》

04.《水性、环保切削液制造新技术工艺配方大全》

12.《铝阳极氧化封闭剂专利工艺配方精选汇编》


化学镀、热浸镀工艺配方系列、国际钝化剂系列

国际铝合金清洗剂、磷化液、钝化液处理剂系列

05.《金属表面热镀锌、热镀锌合金制造技术工艺配方大全》

13.《铝合金清洗剂制造工艺配方精选汇编》

06.《化学镀镍液配方、化学镀镍工艺技术资料大全》

14.《铝及铝合金磷化液、钝化液、皮膜剂制造工艺配方精选汇编》

07.《化学镀铜液配方、化学镀铜工艺技术资料大全》

15.《铝及铝合金表面除灰剂制造工艺配方精选汇编》

08.《国际锌及锌合金表面处理剂配方与处理工艺大全》(环保钝化剂配方)

16.《国际铝及铝合金表面处理剂配方与处理工艺大全》(国际钝化剂配方)
以上资料  现货发行 欢迎邮购!
新版说


各位读者:大家好!


       自从我公司2000年推出每年一期的金属表面处理新技术、新工艺汇编以来,深受广大企业的欢迎,在此,我们衷心地感谢致力于创新的新老客户多年来对我们产品质量和服务的认同,由衷地祝愿大家工作顺利!


       国家提出的十大重点产业调整和振兴规划,以及新近发布的关于加快七大战略性新兴产业发展的决定,对现代高端制造业的金属表面处理及其技术发展提出了更高的要求。


       为推动国内现代制造业的技术升级和产品换代,实现节能环保、减排增效和绿色制造的目标,促进国民经济的高效和持续发展。提高金属表面处理剂质量,我公司特推出本期新技术工艺配方汇编。


    本期所介绍的资料,系统全面地收集整理了国际最新的金属表面化学处理剂最新技术,包括:优秀的专利新产品,新配方、新产品生产工艺的全文资料。其中有许多 优秀的新技术在实际应用巨大的经济效益和社会效益,这些优秀的新产品的生产工艺、技术配方非常值得我们去学习和借鉴。
《金属表面前处理新技术》是恒志信公司主办发行的新技术介绍宣传刊物,每年发行一次,二十年如一日,深受广大读者欢迎。 见右图
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《金属表面处理剂新技术》

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