RU2018121223A - Мембраны и отделения обратным осмосом - Google Patents
Мембраны и отделения обратным осмосом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018121223A RU2018121223A RU2018121223A RU2018121223A RU2018121223A RU 2018121223 A RU2018121223 A RU 2018121223A RU 2018121223 A RU2018121223 A RU 2018121223A RU 2018121223 A RU2018121223 A RU 2018121223A RU 2018121223 A RU2018121223 A RU 2018121223A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- component
- pore size
- angstroms
- peak
- average pore
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D61/00—Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
- B01D61/02—Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration
- B01D61/025—Reverse osmosis; Hyperfiltration
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/22—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by diffusion
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/22—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by diffusion
- B01D53/228—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by diffusion characterised by specific membranes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D61/00—Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
- B01D61/002—Forward osmosis or direct osmosis
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D61/00—Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
- B01D61/007—Separation by stereostructure, steric separation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D67/00—Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
- B01D67/0039—Inorganic membrane manufacture
- B01D67/0067—Inorganic membrane manufacture by carbonisation or pyrolysis
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D69/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D69/08—Hollow fibre membranes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D69/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D69/12—Composite membranes; Ultra-thin membranes
- B01D69/1213—Laminated layers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D69/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D69/12—Composite membranes; Ultra-thin membranes
- B01D69/1218—Layers having the same chemical composition, but different properties, e.g. pore size, molecular weight or porosity
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D69/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D69/12—Composite membranes; Ultra-thin membranes
- B01D69/125—In situ manufacturing by polymerisation, polycondensation, cross-linking or chemical reaction
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/02—Inorganic material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/02—Inorganic material
- B01D71/021—Carbon
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/02—Inorganic material
- B01D71/022—Metals
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/02—Inorganic material
- B01D71/022—Metals
- B01D71/0223—Group 8, 9 or 10 metals
- B01D71/02231—Palladium
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/02—Inorganic material
- B01D71/022—Metals
- B01D71/0223—Group 8, 9 or 10 metals
- B01D71/02232—Nickel
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/44—Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
- C02F1/441—Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by reverse osmosis
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C15/00—Cyclic hydrocarbons containing only six-membered aromatic rings as cyclic parts
- C07C15/02—Monocyclic hydrocarbons
- C07C15/067—C8H10 hydrocarbons
- C07C15/08—Xylenes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C5/00—Preparation of hydrocarbons from hydrocarbons containing the same number of carbon atoms
- C07C5/22—Preparation of hydrocarbons from hydrocarbons containing the same number of carbon atoms by isomerisation
- C07C5/27—Rearrangement of carbon atoms in the hydrocarbon skeleton
- C07C5/2729—Changing the branching point of an open chain or the point of substitution on a ring
- C07C5/2732—Catalytic processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C7/00—Purification; Separation; Use of additives
- C07C7/005—Processes comprising at least two steps in series
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C7/00—Purification; Separation; Use of additives
- C07C7/14—Purification; Separation; Use of additives by crystallisation; Purification or separation of the crystals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C7/00—Purification; Separation; Use of additives
- C07C7/144—Purification; Separation; Use of additives using membranes, e.g. selective permeation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2323/00—Details relating to membrane preparation
- B01D2323/30—Cross-linking
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2325/00—Details relating to properties of membranes
- B01D2325/02—Details relating to pores or porosity of the membranes
- B01D2325/022—Asymmetric membranes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2325/00—Details relating to properties of membranes
- B01D2325/04—Characteristic thickness
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2103/00—Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
- C02F2103/08—Seawater, e.g. for desalination
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/50—Improvements relating to the production of bulk chemicals
- Y02P20/52—Improvements relating to the production of bulk chemicals using catalysts, e.g. selective catalysts
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Low-Molecular Organic Synthesis Reactions Using Catalysts (AREA)
- Macromolecular Compounds Obtained By Forming Nitrogen-Containing Linkages In General (AREA)
- Catalysts (AREA)
Claims (17)
1. Способ разделения исходного потока, включающий:
выполнение мембранного отделения для исходного потока, содержащего первый компонент и второй компонент, где первый компонент и второй компонент содержат углеводород, углеводородсодержащее соединение, неорганическое соединение или их комбинацию, исходный поток содержит от 5 масс.% до 95 масс.% первого компонента, для формирования пермеата, обогащенного первым компонентом, и ретентата, обедненного первым компонентом,
где выполнение мембранного отделения включает подвергание исходного потока воздействию мембранной структуры, содержащей первый мембранный слой и второй мембранный слой при по меньшей мере одних из условий обратного осмоса или условий прямого осмоса, условия обратного осмоса или условия прямого осмоса включают давление подачи по меньшей мере 0,2 МПа изб. давл., второй мембранный слой, содержит пористый углеродный слой, имеющий распределение пор по размеру, содержащее пик наименьшего существенного размера пор, имеющий средний размер пор от около 3,0 ангстрем до около 50 ангстрем.
2. Способ по п. 1, где второй мембранный слой имеет удельную поверхность по БЭТ по меньшей мере около 300 м2/г; или где второй мембранный слой имеет распределение пор по размеру, содержащее пик наименьшего существенного размера пор, имеющий средний размер пор от около 3,0 ангстрем до около 10 ангстрем; или их комбинацию.
3. Способ по п. 1 или 2, где первый мембранный слой содержит пористый углеродный слой, или где первый мембранный слой содержит пористую металлическую структуру.
4. Способ по любому из пп. 1-3, где первый компонент содержит серную кислоту, и второй компонент содержит кислоторастворимые масла, и где пик наименьшего существенного размера пор имеет средний размер пор от около 5,0 ангстрем до около 10 ангстрем.
5. Способ по любому из пп. 1-3, где второй компонент содержит гомогенный катализатор, и где пик наименьшего существенного размера пор имеет средний размер пор от около 4,0 ангстрем до около 7,0 ангстрем.
6. Способ по любому из пп. 1-3, где второй компонент содержит метилметакрилат, метакриловую кислоту или их комбинацию; или где второй компонент содержит сахар.
7. Способ по любому из пп. 1-3, где пик наименьшего существенного размера пор имеет средний размер пор от около 3,0 ангстрем до около 6,0 ангстрем, и где a) первым компонентом является вода, и вторым компонентом является изопропиловый спирт, или b) первый компонент содержит C4-C8 парафин, и второй компонент содержит C10-C20 парафин.
8. Способ по любому из пп. 1-3, где первый компонент содержит воду, условия обратного осмоса или условия прямого осмоса включают давление подачи по меньшей мере 1,0 МПа изб. давл., второй мембранный слой имеет распределение пор по размеру, содержащее пик наименьшего существенного размера пор, имеющий средний размер пор от около 3,0 ангстрем до около 6,0 ангстрем.
9. Способ по п. 8, a) где условия обратного осмоса или условия прямого осмоса включают давление подачи от около 1,5 МПа изб. давл. до около 20 МПа изб. давл.; b) где исходный поток содержит менее чем около 1,0 масс.% воды, или где исходный поток содержит от около 0,1 масс.% до около 30 масс.% воды, и где условия обратного осмоса или условия прямого осмоса включают давление подачи от около 1,0 МПа изб. давл. до около 10 МПа изб. давл.; или c) где исходный поток содержит менее чем около 1,0 масс.% второго компонента, или где исходный поток содержит от около 0,1 масс.% до около 30 масс.% второго компонента, и где условия обратного осмоса включают давление подачи от около 10 МПа изб. давл. до около 40 МПа изб. давл.
10. Способ по любому из пп. 1-3, где первый компонент и второй компонент содержат углеводородсодержащие соединения, или где первый компонент и второй компонент содержат углеводородные изомеры.
11. Способ по п. 10, где пик наименьшего существенного размера пор имеет средний размер пор от около 4,5 ангстрем до около 6,1 ангстрем, и a) где первый компонент содержит этанол, или b) где первый компонент содержит изобутан, или где второй компонент содержит 2,2,4 триметилпентан или их комбинацию.
12. Способ по п. 10, где пик наименьшего существенного размера пор имеет средний размер пор от около 3,2 ангстрем до около 4,2 ангстрем, и где первый компонент содержит по меньшей мере один компонент из этилена, пропилена и н-бутилена, и второй компонент содержит по меньшей мере один компонент из этана, пропана и н-бутана.
13. Способ по п. 10, где исходный поток содержит от 5 масс.% до 95 масс.% п-ксилола, первый компонент является п-ксилолом, и второй компонент является по меньшей мере одним из м-ксилола и о-ксилола, второй мембранный слой имеет распределение пор по размеру, содержащее пик наименьшего существенного размера пор, имеющий средний размер пор от около 5,8 ангстрем до около 6,8 ангстрем.
14. Способ по любому из пп. 10-13, где разница в размере между первым компонентом и вторым компонентом составляет около 2,0 ангстрем или менее; или где ширина пика наименьшего существенного размера пор на половине высоты пика составляет около 75% или менее от разницы в размере между первым компонентом и вторым компонентом; или их комбинацию.
15. Способ по любому из пп. 1-14, где первый мембранный слой имеет объем пор по меньшей мере 0,2 см3/г пор со средним размером пор по меньшей мере 20 нм; или где пик существенного размера пор, соответствующий наименьшему среднему размеру пор, имеет средний размер пор, когда мембранная структура подвергается воздействию жидкости для отделения, который отличается на 10% или менее от среднего размера пор, когда мембранная структура не подвергается воздействию жидкости для отделения; или их комбинацию.
Applications Claiming Priority (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201562254792P | 2015-11-13 | 2015-11-13 | |
| US62/254,792 | 2015-11-13 | ||
| US201662367175P | 2016-07-27 | 2016-07-27 | |
| US201662367168P | 2016-07-27 | 2016-07-27 | |
| US62/367,175 | 2016-07-27 | ||
| US62/367,168 | 2016-07-27 | ||
| PCT/US2016/061259 WO2017083478A1 (en) | 2015-11-13 | 2016-11-10 | Reverse osmosis membranes and separations |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2018121223A true RU2018121223A (ru) | 2019-12-16 |
| RU2018121223A3 RU2018121223A3 (ru) | 2020-01-30 |
Family
ID=57349164
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018121223A RU2018121223A (ru) | 2015-11-13 | 2016-11-10 | Мембраны и отделения обратным осмосом |
| RU2018121221A RU2721915C2 (ru) | 2015-11-13 | 2016-11-10 | Мембраны для обратного осмоса углеводородов и способ их получения |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018121221A RU2721915C2 (ru) | 2015-11-13 | 2016-11-10 | Мембраны для обратного осмоса углеводородов и способ их получения |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US10150083B2 (ru) |
| EP (3) | EP3374056A1 (ru) |
| JP (3) | JP2019501010A (ru) |
| KR (3) | KR20180081127A (ru) |
| CN (3) | CN108348845A (ru) |
| AU (2) | AU2016352994A1 (ru) |
| BR (3) | BR112018009353A8 (ru) |
| CA (2) | CA3005205A1 (ru) |
| MX (2) | MX2018005938A (ru) |
| RU (2) | RU2018121223A (ru) |
| SG (2) | SG11201803222VA (ru) |
| TW (3) | TW201733664A (ru) |
| WO (3) | WO2017083481A1 (ru) |
| ZA (2) | ZA201803113B (ru) |
Families Citing this family (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017018378A1 (ja) * | 2015-07-28 | 2017-02-02 | 国立大学法人 鹿児島大学 | 水素ガス製造装置及び水素ガス製造方法 |
| TW201733664A (zh) * | 2015-11-13 | 2017-10-01 | 艾克頌美孚研究工程公司 | 烴逆滲透膜及分離 |
| US10793493B2 (en) | 2017-08-31 | 2020-10-06 | Uop Llc | Process for recovering benzene and fuel gas in an aromatics complex |
| US10427993B2 (en) | 2017-08-31 | 2019-10-01 | Uop Llc | Process for recovering benzene and fuel gas in an aromatics complex |
| US10920636B2 (en) | 2017-11-09 | 2021-02-16 | Exxonmobil Research And Engineering Company | Treatment of combustion exhaust |
| US10900423B2 (en) * | 2017-11-09 | 2021-01-26 | Exxonmobil Research And Engineering Company | On-board separation process |
| EP3814456A1 (en) | 2018-06-26 | 2021-05-05 | ExxonMobil Research and Engineering Company | Production of improved base stocks |
| WO2020033668A1 (en) * | 2018-08-09 | 2020-02-13 | Ut-Battelle, Llc | Forward osmosis composite membranes for concentration of lithium containing solutions |
| CN109078506B (zh) * | 2018-08-30 | 2020-11-10 | 清华大学 | 渗透膜及其制备方法和水处理设备 |
| DE102018216163A1 (de) * | 2018-09-21 | 2020-03-26 | Forschungszentrum Jülich GmbH | CMS-Membran, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung |
| US10843983B2 (en) | 2019-02-22 | 2020-11-24 | Saudi Arabian Oil Company | Methods and systems for producing para-xylene from C8-containing compositions |
| KR102688844B1 (ko) | 2019-03-15 | 2024-07-29 | 엔테그리스, 아이엔씨. | 복합 중공형 섬유 및 관련 방법 및 제품 |
| KR102144807B1 (ko) * | 2019-03-20 | 2020-08-18 | 한국화학연구원 | 폴리이미드 전구체의 전처리를 통한 탄소분자체막의 제조방법 및 이에 의해 제조된 탄소분자체막 |
| US10947143B2 (en) | 2019-04-01 | 2021-03-16 | Saline Water Conversion Corporation | Desalination brine concentration system and method |
| JP7591558B2 (ja) | 2019-08-14 | 2024-11-28 | エクソンモービル テクノロジー アンド エンジニアリング カンパニー | パラ-キシレン生産のための非芳香族化合物除去システム |
| US20210053848A1 (en) | 2019-08-22 | 2021-02-25 | Saline Water Conversion Corporation | Multi-Valent Ion Concentration Using Multi-Stage Nanofiltration |
| CN110683931B (zh) * | 2019-09-12 | 2021-03-02 | 浙江大学 | 一种pvdc树脂衍生微孔碳材料在吸附分离二甲苯异构体上的应用 |
| FR3112774B1 (fr) * | 2020-07-27 | 2023-06-02 | Ifp Energies Now | Dispositif et procédé de production d’aromatiques par pyrolyse de biomasse et conversion de gaz à l'eau inversée. |
| FR3112773B1 (fr) | 2020-07-27 | 2023-06-02 | Ifp Energies Now | Dispositif et procédé de production d’aromatiques à partir d’un gaz de pyrolyse de biomasse |
| WO2022026136A1 (en) | 2020-07-31 | 2022-02-03 | Dow Global Technologies Llc | Method of producing carbon molecular sieve membranes |
| CN112933997B (zh) * | 2021-01-27 | 2022-04-15 | 哈尔滨工业大学 | 一种基于原位还原的无机改性膜的制备方法及其应用 |
| CN117042868A (zh) * | 2021-03-17 | 2023-11-10 | 日东电工株式会社 | 分离膜的制造方法及分离膜 |
| WO2022270495A1 (ja) * | 2021-06-21 | 2022-12-29 | 旭化成株式会社 | 反応システム及び反応方法 |
| US11806668B2 (en) | 2021-12-14 | 2023-11-07 | Saline Water Conversion Corporation | Method and system for extraction of minerals based on divalent cations from brine |
| WO2023136214A1 (ja) * | 2022-01-14 | 2023-07-20 | 旭化成株式会社 | 原料液の濃縮方法及び濃縮システム |
Family Cites Families (63)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3856874A (en) * | 1973-09-13 | 1974-12-24 | Mobil Oil Corp | Xylene isomerization |
| US4510047A (en) * | 1983-12-14 | 1985-04-09 | Exxon Research And Engineering Co. | Selective extraction solvent recovery using regenerated cellulose membrane under reverse osmosis conditions |
| US4685940A (en) * | 1984-03-12 | 1987-08-11 | Abraham Soffer | Separation device |
| US4571444A (en) * | 1984-04-27 | 1986-02-18 | Exxon Research And Engineering Co. | Process for separating alkylaromatics from aromatic solvents and the separation of the alkylaromatic isomers using membranes |
| EP0428052B1 (en) * | 1989-11-14 | 1998-01-21 | Air Products And Chemicals, Inc. | Gas separation by adsorbent membranes |
| US5057641A (en) * | 1990-04-09 | 1991-10-15 | The Standard Oil Company | High pressure facilitated membranes for selective separation and process for the use thereof |
| US5234597A (en) * | 1990-11-05 | 1993-08-10 | Exxon Research & Engineering Company | Solvent extraction process involving membrane separation of extract phase and/or intermediate zone phase with pseudo extract/pseudo raffinate recycle, preferably employing interfacially polymerized membranes |
| US5470482A (en) | 1993-12-27 | 1995-11-28 | Uop | Control process for simulated moving bed para-xylene separation |
| US5599764A (en) * | 1994-04-29 | 1997-02-04 | California Institute Of Technology | Size selective hydrophobic adsorbent for organic molecules |
| US5785741A (en) * | 1995-07-17 | 1998-07-28 | L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges, Claude | Process and system for separation and recovery of perfluorocompound gases |
| US5750820A (en) | 1995-09-15 | 1998-05-12 | Wei; Chiu N. | Multiple grade flush adsorption separation process |
| US6376733B1 (en) * | 1996-01-25 | 2002-04-23 | Exxonmobil Chemical Patents Inc. | Process for production of paraxylene |
| US5972079A (en) | 1996-06-28 | 1999-10-26 | University Of Delaware | Supported carbogenic molecular sieve membrane and method of producing the same |
| JP3647985B2 (ja) * | 1996-08-09 | 2005-05-18 | カネボウ株式会社 | 分子ふるい炭素膜およびその製造法 |
| JP2001232156A (ja) * | 2000-02-23 | 2001-08-28 | Kanebo Ltd | 分子ふるい炭素膜を用いた浸透気化分離方法または蒸気分離方法 |
| JP4348885B2 (ja) * | 2001-02-02 | 2009-10-21 | 東レ株式会社 | パラキシレンの製造方法 |
| US6698880B1 (en) * | 2002-09-20 | 2004-03-02 | Eastman Kodak Company | Porous inkjet recording system comprising ink-pigment-trapping surface layer |
| SE0203857L (sv) * | 2002-12-20 | 2004-06-21 | Gambro Lundia Ab | Permselektivt membran och förfarande för tillverkning därav |
| US6986802B2 (en) | 2003-08-28 | 2006-01-17 | Bp Corporation North America Inc. | Selective separation of fluid compounds utilizing a membrane separation process |
| US7358414B2 (en) * | 2004-01-30 | 2008-04-15 | Miller Jeffrey T | Para-xylene process using perm-selective separations |
| MX2007011163A (es) * | 2005-03-11 | 2007-11-13 | Uop Llc | Membranas de tamiz de microporo de alto flujo y separadores que contienen tales membranas y procesos que usan dichos antecedentes de las membranas del invento. |
| KR20140003620A (ko) | 2005-10-24 | 2014-01-09 | 쉘 인터내셔날 리써취 마트샤피지 비.브이. | 현장 열처리 과정으로부터 생성된 액체 스트림을 여과하는 방법 |
| US9394179B2 (en) * | 2006-03-31 | 2016-07-19 | Philip Morris Usa Inc. | Method of making modified activated carbon |
| CN100577618C (zh) * | 2006-03-31 | 2010-01-06 | 中国石油化工股份有限公司 | 从c8芳烃中吸附-结晶分离对二甲苯和乙苯的方法 |
| AU2007261281B2 (en) | 2006-04-21 | 2011-07-07 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Sulfur barrier for use with in situ processes for treating formations |
| US7669719B2 (en) * | 2006-07-05 | 2010-03-02 | General Electric Company | Membrane structure and method of making |
| US20080245736A1 (en) * | 2006-08-11 | 2008-10-09 | Millipore Corporation | Crosslinked cellulosic nanofiltration membranes |
| US7683233B2 (en) * | 2006-09-14 | 2010-03-23 | Exxonmobil Chemical Patents Inc. | Process for producing para-xylene |
| AU2007317516B2 (en) * | 2006-10-27 | 2013-04-04 | The Regents Of The University Of California | Micro-and nanocomposite support structures for reverse osmosis thin film membranes |
| JP5526392B2 (ja) | 2007-05-26 | 2014-06-18 | ザ・リサーチ・ファウンデーション・フォー・ザ・ステイト・ユニヴァーシティ・オブ・ニューヨーク | セルロース又はセルロース誘導体を含む高流束流体分離膜 |
| US7638674B2 (en) | 2007-09-07 | 2009-12-29 | Uop Llc | Processes for the isomerization of paraffins of 5 and 6 carbon atoms with methylcyclopentane recovery |
| FR2922547B1 (fr) * | 2007-10-18 | 2012-09-21 | Inst Francais Du Petrole | Procede de separation d'aromatiques en c8 avec recyclage limite |
| RU2365403C1 (ru) * | 2008-07-21 | 2009-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") | Способ изготовления газопроницаемой мембраны |
| DE102008041477A1 (de) | 2008-08-22 | 2010-02-25 | Wacker Chemie Ag | Poröse Membranen aus Organopolysiloxan Copolymeren |
| CN101734997A (zh) * | 2008-11-21 | 2010-06-16 | 中国石油化工股份有限公司 | 用于芳烃联合生产的组合方法 |
| CN101811927B (zh) * | 2009-02-19 | 2013-03-06 | 中国石油化工股份有限公司 | 对二甲苯生产的方法 |
| AU2010249884B2 (en) | 2009-05-19 | 2013-07-11 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Process that utilizes combined distillation and membrane separation in the separation of an acidic contaminant from a light hydrocarbon gas stream |
| US9079136B2 (en) | 2009-05-21 | 2015-07-14 | Battelle Memorial Institute | Thin, porous metal sheets and methods for making the same |
| WO2010138284A2 (en) | 2009-05-29 | 2010-12-02 | Exxonmobil Chemical Patents Inc. | Parex unit feed |
| CA2796341C (en) | 2010-04-21 | 2014-12-30 | Exxonmobil Chemical Patents Inc. | Xylene isomerization process and catalyst therefor |
| US8569559B2 (en) * | 2010-06-25 | 2013-10-29 | Exxonmobil Chemical Patents Inc. | Paraxylene production process and apparatus |
| US8608837B2 (en) * | 2010-10-01 | 2013-12-17 | Basf Se | Process for producing carbon membranes |
| EP2621616B1 (de) * | 2010-10-01 | 2016-11-16 | Basf Se | Kohlenstoffmembranen |
| US9079138B2 (en) | 2010-10-25 | 2015-07-14 | Cms Technologies Holdings, Inc. | Organic fluid permeation through fluoropolymer membranes |
| CN103201241A (zh) * | 2010-10-29 | 2013-07-10 | 埃克森美孚化学专利公司 | 纯化的二甲苯异构体的制备方法 |
| US8679231B2 (en) * | 2011-01-19 | 2014-03-25 | Advanced Technology Materials, Inc. | PVDF pyrolyzate adsorbent and gas storage and dispensing system utilizing same |
| EP3851189A1 (en) * | 2011-05-20 | 2021-07-21 | Waters Technologies Corporation | Porous materials for solid phase extraction and chromatography |
| US10950849B2 (en) * | 2011-06-30 | 2021-03-16 | Cornell University | Hybrid materials and nanocomposite materials, methods of making same, and uses thereof |
| JP2013046904A (ja) | 2011-07-28 | 2013-03-07 | Fujifilm Corp | ガス分離複合膜、その製造方法、それを用いたガス分離モジュール、ガス分離装置およびガス分離方法 |
| JP5906675B2 (ja) | 2011-11-02 | 2016-04-20 | 東洋紡株式会社 | 中空糸炭素膜、分離膜モジュールおよび中空糸炭素膜の製造方法 |
| US9199199B2 (en) * | 2012-10-05 | 2015-12-01 | Uop Llc | Separation membrane |
| US9469578B2 (en) * | 2012-11-30 | 2016-10-18 | Exxonmobil Chemical Patents Inc. | Energy efficient processes for xylenes production |
| CN103894074B (zh) * | 2012-12-28 | 2017-09-29 | 中国科学院上海高等研究院 | 新型杂化膜及其制备和应用 |
| CN105190948B (zh) * | 2013-03-14 | 2019-04-26 | 14族科技公司 | 包含锂合金化的电化学改性剂的复合碳材料 |
| US9289729B2 (en) * | 2013-03-16 | 2016-03-22 | Dow Global Technologies Llc | Composite polyamide membrane derived from carboxylic acid containing acyl halide monomer |
| US9186650B2 (en) * | 2013-04-05 | 2015-11-17 | Entegris, Inc. | Adsorbent having utility for CO2 capture from gas mixtures |
| KR101562307B1 (ko) * | 2014-04-29 | 2015-10-22 | (주)에어레인 | 불화가스 회수용 탄소분자체 중공사막의 전구체 제조방법, 및 그에 의하여 제조된 불화가스 회수용 탄소분자체 중공사막의 전구체 및 탄소분자체 중공사막 |
| AU2015255756A1 (en) * | 2014-05-08 | 2016-12-22 | Lockheed Martin Corporation | Stacked two-dimensional materials and methods for producing structures incorporating same |
| US20170189866A1 (en) * | 2014-05-24 | 2017-07-06 | Georgia Tech Research Corporation | Mixed Matrix Hollow Fiber Membranes |
| CN104492284B (zh) * | 2014-12-29 | 2017-07-21 | 大连理工大学 | 一种双面不对称结构平板支撑膜及其制备方法和应用 |
| KR20170117400A (ko) | 2015-02-04 | 2017-10-23 | 블룸 에너지 코퍼레이션 | 이산화탄소 분리기, 이를 포함하는 연료 전지 시스템, 및 연료 전지 시스템의 작동 방법 |
| US9861940B2 (en) | 2015-08-31 | 2018-01-09 | Lg Baboh2O, Inc. | Additives for salt rejection enhancement of a membrane |
| TW201733664A (zh) * | 2015-11-13 | 2017-10-01 | 艾克頌美孚研究工程公司 | 烴逆滲透膜及分離 |
-
2016
- 2016-11-04 TW TW105135994A patent/TW201733664A/zh unknown
- 2016-11-04 TW TW105135995A patent/TW201733915A/zh unknown
- 2016-11-04 TW TW105135996A patent/TWI746476B/zh not_active IP Right Cessation
- 2016-11-10 EP EP16798360.0A patent/EP3374056A1/en not_active Withdrawn
- 2016-11-10 CN CN201680066369.XA patent/CN108348845A/zh active Pending
- 2016-11-10 US US15/348,010 patent/US10150083B2/en active Active
- 2016-11-10 CA CA3005205A patent/CA3005205A1/en not_active Abandoned
- 2016-11-10 KR KR1020187016222A patent/KR20180081127A/ko not_active Withdrawn
- 2016-11-10 WO PCT/US2016/061263 patent/WO2017083481A1/en not_active Ceased
- 2016-11-10 KR KR1020187016221A patent/KR20180081126A/ko not_active Withdrawn
- 2016-11-10 BR BR112018009353A patent/BR112018009353A8/pt not_active IP Right Cessation
- 2016-11-10 AU AU2016352994A patent/AU2016352994A1/en not_active Abandoned
- 2016-11-10 CA CA3005215A patent/CA3005215A1/en not_active Abandoned
- 2016-11-10 JP JP2018524488A patent/JP2019501010A/ja not_active Withdrawn
- 2016-11-10 MX MX2018005938A patent/MX2018005938A/es unknown
- 2016-11-10 RU RU2018121223A patent/RU2018121223A/ru not_active Application Discontinuation
- 2016-11-10 US US15/347,993 patent/US10486107B2/en active Active - Reinstated
- 2016-11-10 RU RU2018121221A patent/RU2721915C2/ru active
- 2016-11-10 WO PCT/US2016/061259 patent/WO2017083478A1/en not_active Ceased
- 2016-11-10 EP EP16798362.6A patent/EP3374058A1/en not_active Withdrawn
- 2016-11-10 AU AU2016352989A patent/AU2016352989A1/en not_active Abandoned
- 2016-11-10 SG SG11201803222VA patent/SG11201803222VA/en unknown
- 2016-11-10 BR BR112018009073A patent/BR112018009073A8/pt not_active IP Right Cessation
- 2016-11-10 BR BR112018009569-9A patent/BR112018009569A2/pt active Search and Examination
- 2016-11-10 WO PCT/US2016/061251 patent/WO2017083473A1/en not_active Ceased
- 2016-11-10 JP JP2018524373A patent/JP6815398B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-11-10 EP EP16798361.8A patent/EP3374057A1/en not_active Withdrawn
- 2016-11-10 SG SG11201803224WA patent/SG11201803224WA/en unknown
- 2016-11-10 KR KR1020187016687A patent/KR20180081586A/ko not_active Withdrawn
- 2016-11-10 US US15/347,978 patent/US10456747B2/en active Active - Reinstated
- 2016-11-10 CN CN201680066357.7A patent/CN108348844A/zh active Pending
- 2016-11-10 MX MX2018005939A patent/MX2018005939A/es unknown
- 2016-11-10 JP JP2018524446A patent/JP2018536533A/ja not_active Withdrawn
- 2016-11-10 CN CN201680066056.4A patent/CN108290110B/zh active Active
-
2018
- 2018-05-11 ZA ZA2018/03113A patent/ZA201803113B/en unknown
- 2018-05-11 ZA ZA2018/03112A patent/ZA201803112B/en unknown
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2018121223A (ru) | Мембраны и отделения обратным осмосом | |
| JP2018536533A5 (ru) | ||
| Kujawa et al. | Removal of hazardous volatile organic compounds from water by vacuum pervaporation with hydrophobic ceramic membranes | |
| JP2018535218A5 (ru) | ||
| Li et al. | A Ge-substituted ZSM-5 zeolite membrane for the separation of acetic acid from water | |
| Kujawska et al. | Removal of volatile organic compounds from aqueous solutions applying thermally driven membrane processes. 1. Thermopervaporation | |
| FR2688224A1 (fr) | Procede de traitement des gaz de petrole liquefies acides. | |
| US20090270665A1 (en) | Device to separate olefins from paraffins and to purify olefins and use thereof | |
| US10683246B2 (en) | Method and system for light olefin separation | |
| Duan et al. | Separation of propylene/propane mixture by a supported liquid membrane containing triethylene glycol and a silver salt | |
| RU2017107754A (ru) | Способ и установка для получения углеводородов | |
| CA2601219A1 (en) | Processes for the isomerization of normal butane to isobutane | |
| KR102210178B1 (ko) | C4 함유 스트림으로부터의 파라핀 제거 | |
| Chang et al. | Continuous process for propylene/propane separation by use of silver nitrate carrier and zirconia porous membrane | |
| CN106833738A (zh) | 一种提高c5/c6烷烃辛烷值的方法 | |
| RU2007137667A (ru) | Способ изомеризации сырья, содержащего парафины с числом атомов углерода от 5 до 7, и устройство для осуществления способа | |
| CN105492094A (zh) | 用于去除含氧物污染物的烯烃处理吸附剂的再生方法 | |
| RU2007137666A (ru) | Способы изомеризации парафинов, имеющих 5 и 6 атомов углерода, с извлечением метилциклопентана и устройство для его осуществления | |
| US20150045579A1 (en) | Process for purification of methyl methacrylate using molecular sieve membranes | |
| US20240139672A1 (en) | Membrane-Based Separation Processes Enhanced with an Absorption Device | |
| WO2018173929A1 (ja) | 炭化水素化合物の分離方法 | |
| BR112019020035B1 (pt) | Método para extração de um composto orgânico a partir de uma mistura fluida do dito composto orgânico com água | |
| JP2017057181A (ja) | プロピレンの製造方法 | |
| BRPI0515320A2 (pt) | processo para separar componentes de um mistura | |
| Zainal Abidin et al. | Removal of amines from wastewater using membrane separation processes |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20201020 |