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超臨界二
氧化
碳中染色
超臨界二氧化碳對有機物的溶解性隨溶質極性、分子量、密度等不同而不同,容易溶解非極性或極性弱、分子量小的有機物。分散染料一般分子極性弱,分子量也不大,因而易溶于超臨界二氧化碳。溶于超臨界二氧化碳的染料分子是雜亂分散的。因此在這種狀態(tài)下染色,染浴中的染料活潑,能快速到達纖維表面,接著能較容易地滲入到纖維內部,從而達到染料上染纖維的目的。該項技術的原理在于氣體在超臨界狀態(tài)下形成的流體密度低,染料能自動溶解且具有較高的擴散性;染料在超臨界二氧化碳中的溶解度隨著流體密度的增加而增加,由壓力和溫度來控制二氧化碳流體密度從而控制染料在超臨界二氧化碳流體中的溶解度;提高溫度來降低流體的密度和染料在溶液中的數目,促進染料擴散到纖維中去。因此該系統(tǒng)控制參數可比常規(guī)水相工藝較為快速的進行調節(jié)。該工藝無需助劑,二氧化碳無毒,可循環(huán)使用;殘留的染料可以粉末狀態(tài)回收,無廢水和廢棄物,無需染色后處理和染后烘燥,可節(jié)能?0%左右。該工藝染色速度比傳統(tǒng)工藝快好幾倍,染色效率高。
華東理工大學
2021-04-11
氯化氫催化
氧化
制氯氣的生產技術
我國目前工業(yè)副產氯化氫總量達380萬噸/年,隨著MDI、TDI、甲烷氯化物等涉氯產品的 大規(guī)模擴產和氯堿行業(yè)的發(fā)展,預計未來5年內副產氯化氫總量將達到500萬噸/年,大量副產 氯化氫的循環(huán)利用問題已成為制約聚氨酯、氯堿、有機氟行業(yè)、農藥、醫(yī)藥化工等眾多行業(yè)發(fā) 展的共性難題。以氯化氫為原料生產氯氣,實現氯資源循環(huán)利用,能夠有效解決副產氯化氫問 題,打破國外技術壟斷,促進新興產業(yè)的健康發(fā)展和氯堿行業(yè)的優(yōu)化升級。我們開發(fā)了具有自 主知識產權的高性能的銅基催化劑,在單管試驗裝置上連續(xù)穩(wěn)定運行9600小時的基礎上,建成 了國內首套千噸級中試裝置,氯化氫的轉化率超過80%,為2016年在上海化工區(qū)建成10萬噸級 生產裝置奠定了基礎,該項目已被列入上海市科技成果轉化和產業(yè)化項目,將使我國成為全球 第二個擁有氯化氫催化氧化制氯氣技術的國家。
華東理工大學
2021-04-11
一種用于烯烴
氧化
的催化體系及應用
本發(fā)明公開了一種用于烯烴氧化的催化體系,屬于有機催化領 域,其為鈀鹽、非氧化還原活性金屬鹽溶于溶劑中形成的溶液,所述 溶劑為有機溶劑和水形成的混合液;所述溶液中,鈀鹽與非氧化還原 活性金屬鹽的摩爾比為 1︰2~10,且鈀鹽的濃度為 1 毫摩爾/升~10 毫摩爾/升。本發(fā)明還提供了采用如上所述的催化體系進行烯烴催化氧 化的方法。本發(fā)明中催化體系能使反應體系簡單、易于實現、原子利 用率高、污染小,并且其反應效率高、成本低
華中科技大學
2021-01-12
苯酚
氧化
羰基化法合成碳酸二苯酯
一、項目簡介碳酸二苯酯(DPC)是一種毒性小、無污染的重要工程塑料中間體,可用于合成許多重要的有機化合物及高分子材料,如聚碳酸酯、對羥基苯甲酸甲酯、單異氰酸酯、二異氰酸酯等;還可作為聚酰胺和聚酯的增塑劑、溶劑和熱載體等。近年來,隨著對環(huán)境友好的以DPC和雙酚A為原料合成高品質聚碳酸酯(PC)新工藝的開發(fā),使DPC成為引人注目的化合物,世界范圍內對DPC的需求也日益增大。采用苯酚氧化羰基化法合成碳酸二苯酯的主要原料為苯酚、CO和O2,較之目前工業(yè)上采用的光氣法,不僅可降低成本,而且在生產過程中原料及中間體無劇毒,不腐蝕設備,對環(huán)境保護具有重要意義。目前,針對苯酚氧化羰基化法合成DPC過程開發(fā)出了一種新型高效負載型催化劑PdCl2-Cu(OAc)2/HZSM-5,DPC收率達到40%。二、市場前景 隨著PC清潔生產技術在國際上推廣應用,以及我國引進技術自行開發(fā)的大型PC裝置的建成投產,DPC的市場需求量將迅速增加,使得清潔生產DPC的技術成為國內外化學化工界關注和研究開發(fā)的熱點之一。目前生產DPC的工業(yè)方法是以光氣和苯酚為原料,但是光氣的劇毒和強腐蝕性以及相當數量的無機鹽的生成,使該法對生產安全、環(huán)境保護都十分不利,而且此法的生產規(guī)模小,成本較高,產品質量難以滿足電子信息等朝陽行業(yè)的要求,面臨著被淘汰的局面。苯酚氧化羰化法合成DPC為簡單的一步反應,此方法與其它方法相比,具有無污染、無有毒鹽生成的優(yōu)點。它不僅克服了光氣法存在的缺點,而且與酯交換法相比,原料為初級化工產品,可降低消耗成本。該方法工藝簡單、流程短,具有廣闊的市場前景。三、合作方式尋求中試合作。
河北工業(yè)大學
2021-04-13
液相
氧化
法同時脫硫脫硝技術研究
成果簡介: 1.一篇2區(qū)SCI(已發(fā)表) Zhang D, Tao H, Yao C, et al. Effects of residence time on the efficiency of desulfurization and
南京工業(yè)大學
2021-01-12
超臨界水
氧化
技術處理城市污泥項目介紹
截至2013年3月底,全國設市城市、縣累計建成城鎮(zhèn)污水處理廠3451座,污水處理能力約1.45億立方米/日,較2012年底新增污水處理廠111座,新增處理能力約300萬立方米/日。產生含水率80%的污泥超過2000萬噸。隨著城鎮(zhèn)化水平和污水處理量的增加,污泥的產量以每年10%的速度在增長,將很快突破3000萬噸。隨著污水處理設施的普及、處理率的提高和處理程度的深化,污水處理廠污泥量急劇增加,且每年仍以10%左右的速度增長。根據有關內部統(tǒng)計數據,中國目前有近17%的城鎮(zhèn)污水處理廠產生的污泥去向不明,同時大約67%的污泥以簡單填埋為最終出路。針對目前城市污泥難處理及市場巨大的特點,采用超臨界水氧化技術處理城市污泥,實現城市污泥的無害化處理。超臨界水氧化技術(Supercritical Water Oxidation,簡稱SCWO)是利用水在超臨界狀態(tài)下所具有的特殊性質,使氧化劑和有機物完全溶解在超臨界水中并發(fā)生均相氧化反應,迅速、徹底地將有機物轉化成無害化的CO2、N2、H2O和無機鹽等小分子化合物。相比傳統(tǒng)的城市污泥處理方案,SCWO具有突出的優(yōu)勢,能取得巨大的經濟、環(huán)境和社會效益。
西安交通大學
2021-04-11
過
氧化
甲乙酮(MEKPO)連續(xù)合成工藝與裝置
目前過氧化甲乙酮 (MEKPO) 的合成多在夾套換熱式反應釜中進行。在生產過程中,受反 應器移熱速度限制,加料速度需嚴格控制。MEKPO是多種MEK過氧化產物的混合物,產物結 構含-O-O-鍵,因此對熱、摩擦、震動和撞擊極為敏感,儲存和運輸也存在巨大的安全隱患。 設計了過氧化甲乙酮連續(xù)合成裝置,充分利用了微通道反應器比表面積大、換熱能力強、 混合性能好和停留時間精確可控等優(yōu)點,避免了過氧化甲乙酮在制備、儲存及運輸過程中的不 安全性。 該裝置將原料混合、過氧化反應、產物分離、產品稀釋 (以鄰苯二甲酸二甲酯為溶劑) , 產品澄清 (以鄰苯二甲酸二甲酯為澄清劑) 集成在一起,形成臺式、可移動、能夠實現連續(xù)、 安全、按需和就地生產的高效過氧化甲乙酮連續(xù)合成裝置。生產能力:10-1000噸/年;產品指 標:活性氧>11%, MEK濃度<1%。
華東理工大學
2021-04-13
一種牡蠣殼抗
氧化
肽的制備方法
【發(fā) 明 人】 邵江娟 ; 陳建偉 ; 王昱洼 ; 姚忠 ; 吳昊 ; 陳韜 ;【技術領域】本發(fā)明涉及生物分離技術領域,具體涉及一種以牡蠣殼為原料制備抗氧化肽的方法。【摘要】本發(fā)明公開了一種牡蠣殼抗氧化肽的制備方法,包括如下步驟:(1)牡蠣殼肽的提取:以牡蠣殼粉為原料,回流加熱提取后濾過,濃縮,凍干得牡蠣殼肽凍干粉;(2)離子交換層析分離:將肽提取物通過SOURCE15Q強陰
南京中醫(yī)藥大學
2021-01-12
化石燃料燃燒氮
氧化
物超低排放控制技術
化石燃料燃燒氮氧化物超低排放控制技術:系統(tǒng)研究了動力鍋爐爐內再 燃/先進再燃及選擇性非催化還原技術;針對傳統(tǒng)釩基催化劑脫硝溫度窗口窄、 釩易揮發(fā)、有毒等問題,開發(fā)了多種中低溫鐵基選擇性催化還原脫硝催化劑;在 常規(guī)鐵基催化劑和新型磁性鐵基催化劑進行了系統(tǒng)研究,有望形成一種中低溫鐵 基選擇性催化還原新技術;并對動力裝備選擇性催化還原脫硝技術中噴氨優(yōu)化進 行了相關研究,以克服氮氧化物超低排放時氨逃逸及空預器堵塞等問題;目前, 圍繞新型選擇性催化還原脫硝催化劑申請相關發(fā)明專利 7 項,授權 3 項。
上海理工大學
2021-01-12
氧化
鋁微粉的綠色可控表面改性
本項目通過復合改性劑的分子設計和控制有關反應參數,使表面改性后的氧 化鋁微粉在不同性質或組成的水性介質中有較為理想的相容性和分散穩(wěn)定性。 特點: 1. 根據不同性質或組成的水性介質,設計和合成復合改性劑; 2. 控制有關反應參數,使氧化鋁粉體的表面包覆率和表面改性效果可 控;283 3. 剩余反應物、溶劑和復合改性劑均可回收和循環(huán)使用,整個氧化鋁微 粉的表面改性過程閉合循環(huán),清潔環(huán)保。 專利 1:一種氧化鋁磨料粉體的表面改性方法(20161011250.9) 專利 2:一種高水分散穩(wěn)定性氧化鋁粉體的資源化表面改性方法 (201611166922.5)
江南大學
2021-04-13
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