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公开(公告)号:CN1291956C
公开(公告)日:2006-12-27
申请号:CN200510038134.3
申请日:2005-01-18
Applicant: 南京大学
IPC: C07C13/605 , C07C5/22
Abstract: 本发明公开了一种由长叶烯制取异长叶烯的方法及其制备装置,是以大孔强酸性阳离子交换树脂为催化剂,按长叶烯与大孔强酸性阳离子交换树脂质量比,将长叶烯加入大孔强酸性阳离子交换树脂,反应后过滤除去作为催化剂的大孔强酸性阳离子交换树脂,得到异长叶烯;装置由反应器和加热夹套组成,加热夹套套设在反应器上,加热夹套由夹套体和线圈形加热元件组成,线圈形加热元件设在夹套体上;本发明具有耐磨性能好,抗氧化性能好,交换速度快,抗有机物污染能力强,可以对大的有机离子进行交换,易于再生等优点。
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公开(公告)号:CN1250492C
公开(公告)日:2006-04-12
申请号:CN200410044911.0
申请日:2004-06-04
Applicant: 南京大学
IPC: C07C13/605 , C07C7/12
Abstract: 一种高纯度长叶烯的制备工艺,它包括下列步骤:步骤一、将重质松节油、水和大孔吸附强酸性阳离子交换树脂,按质量比为100∶1~100∶1~100的比例混合,步骤二、将步骤一所得的混合物在10~100℃下,搅拌反应0.5-6小时,反应完成后过滤除去固体物树脂,步骤三、将步骤二所得的滤液进行减压蒸馏,收集沸点低于110℃(5mmHg)的馏分,该馏分约占被蒸馏原料的80~90%,步骤四、将步骤三所得的馏分再进行减压分馏,根据截取的沸点馏分不同,可以得到含有长叶烯85%~98%不同规格的高纯度长叶烯产品。
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公开(公告)号:CN1680354A
公开(公告)日:2005-10-12
申请号:CN200510038119.9
申请日:2005-01-17
Applicant: 南京大学
IPC: C07D311/30 , C07H17/07 , C07H1/08
Abstract: 一种银杏黄酮的提取方法,它是将洗净、烘干并粉碎的银杏叶加银杏叶质量8~12倍质量的水,然后加入0.03~0.1倍银杏叶质量的β-环糊精或改性β-环糊精,加热,在50~90℃提取3~6小时,过滤,得滤液和滤饼,滤液减压浓缩后干燥,即得到浅黄色银杏黄酮与β-环糊精或改性β-环糊精的包合物。本发明的优点是操作工艺简单,提取周期大大缩短,减小了传统有机溶剂提取法中残存的溶剂给产品质量带来的危害。
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公开(公告)号:CN1557549A
公开(公告)日:2004-12-29
申请号:CN200410013902.5
申请日:2004-01-15
Applicant: 南京大学
IPC: B01J27/198 , C07C57/04 , C07C53/08 , C07C51/215
Abstract: 一种VPO催化剂,以五氧化二钒和磷酸在异丁醇-苯甲醇混合溶剂中制备,以聚乙二醇为分散剂。其中磷与钒的原子比为1.1,比表面积高达70-78m2/g,其主要物相为焦磷酸氧钒相。它作为丙烷空气氧化制备丙烯酸和乙酸的催化剂,在380℃-400℃的典型反应温度区间,其单程转化率为37-72%,对丙烯酸选择性为5-35%,对丙烯酸和乙酸的总选择性为19-83%。在最适宜反应条件下丙烷转化率为40.3%,对丙烯酸选择性为33.8%,对乙酸选择性为49.4%,丙烯酸收率为13.6%,两酸总收率达33.5%,且时空收率明显高于目前报道的同类催化剂。本发明公开了催化剂的制法。
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公开(公告)号:CN107790078B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201711294162.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 南京大学
IPC: B01J19/00 , B01D3/00 , B01D3/32 , C07C231/02 , C07C231/24 , C07C233/25
Abstract: 本发明公开一种生产对乙酰氨基酚的装置及工艺,包括分体式的反应段和精馏段,反应段密封地连接于精馏段下方,精馏段内设置有塔板或填装有精馏填料,其下方设置有散堆填料;精馏段顶部设置有采出口和回流口,采出口通过冷凝器分别连接回流口和冷凝出口,反应段为强化反应器,反应段设置有原料进口、循环出口和循环进口,循环出口连接循环泵的进口,循环泵的出口分别连接循环进口、换热器和产品出口,换热器的出口连通装置内液面以上。该装置能够及时馏出水分保证反应物浓度,反应速率高,副产物少,能耗较低,装置结构紧凑,节省场地和空间,反应热可以用作精馏塔的全部或部分热源,节约能源,降低成本。
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公开(公告)号:CN109657406B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201910019723.9
申请日:2019-01-09
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及MIHA纯气动操作条件下相界面积调控模型建模方法,通过分析纯气动条件下气泡生成过程,建立气泡破碎器内的能量转化模型;基于气泡破碎器内的能量转化模型和液体循环,计算液体流量,获取气液强烈混合区能量耗散率、气泡尺度,最终获取相界面积计算模型。本发明的方法针对MIHA建立了纯气动操作条件下相界面积调控模型,综合反映了反应器结构、体系物性以及操作参数、以及输入能量对相界面积的影响,可实现对反应器设计及MIHA的反应体系设计的指导,指导设计高效的反应器结构和反应体系。
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公开(公告)号:CN107325046B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710465587.7
申请日:2017-06-19
Applicant: 南京大学
IPC: C07D213/84
Abstract: 本发明涉及一种四氯‑2‑氰基吡啶的生产工艺,它是将液态2‑氰基吡啶经预热后,进入气液强化预反应器,在预反应催化剂的作用下,与氯气进行预反应;反应后气相物料经洗涤后进入吸收装置被吸收。经预反应的液相物料进入气液强化主反应器,在主反应催化剂的作用下,与氯气进行氯化反应。从主反应器排出的液相物料引入蒸发器进行分离,最后得到四氯‑2‑氰基吡啶固体。本发明的工艺缩短了四氯‑2‑氰基吡啶的生产流程,提高了生产过程的安全性和可操作性;提高了氯气的利用率,减少尾气处理负荷;降低氯化反应温度解决了催化剂易结焦问题,提高了催化剂的使用寿命;提高了产品的收率和含量,减轻产品提纯的难度,反应温度低,能耗小;绿色环保。
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公开(公告)号:CN109887551B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910109144.3
申请日:2019-02-04
Applicant: 南京大学
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明涉及MIHA纯气动操作条件下传质调控模型建模方法,通过分析纯气动条件下气泡生成过程,建立气泡破碎器内的能量转化模型;基于气泡破碎器内的能量转化模型和液体循环,计算液体流量,获取气液强烈混合区能量耗散率、气泡尺度,最终获取传质计算模型。本发明的方法针对MIHA建立了纯气动操作条件下传质调控模型,综合反映了反应器结构、体系物性以及操作参数、以及输入能量对传质的影响,可实现对反应器设计及MIHA的反应体系设计的指导,指导设计高效的反应器结构和反应体系。
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