对辊永磁磁性颗粒连续分离器

    公开(公告)号:CN1172750C

    公开(公告)日:2004-10-27

    申请号:CN02106745.7

    申请日:2002-03-05

    Abstract: 一种对辊永磁磁性颗粒连续分离器,至少有一个对辊永磁分离器。每一级分离器分为两部分,箱体部分和对辊部分,箱体为长方形,其底部有一个进料口与催化加氢脱硫装置的主反应器体相通。对辊为两个直径相同的圆辊,平行安装在箱体两个圆凹部分。在辊的上部帖有永磁铁而且成半圆部分。当两个对辊依相反方向运动时,对流动的超细磁性颗粒进行捕获分离。在对辊轮上安装的永磁铁为能产生4000奥斯特的永磁合金。本装置适用于催化加氢脱硫装置中超细磁化颗粒的连续分离。

    液-液-液三相连续萃取震动筛板塔

    公开(公告)号:CN1168518C

    公开(公告)日:2004-09-29

    申请号:CN02106742.2

    申请日:2002-03-05

    Abstract: 一种液-液-液三相连续萃取振动筛板塔,主要由机械传动部分和塔体、筛板、液相分散器及辅助设施五大部分组成。该设备通量大且效率高,适于处理含固体及易乳化体系(例如从青霉素发酵液体系中萃取青霉素),操作灵活,易于调节,结构简单,容易放大,维修及操作费用低。该设备的发明为解决困扰业界多年的液-液-液三相连续萃取设备的难题,为实现在工业上进行大规模液-液-液三相连续萃取过程提供了可行的方案。

    一种球形氧化铝载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1465438A

    公开(公告)日:2004-01-07

    申请号:CN02121584.7

    申请日:2002-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种球形氧化铝载体材料及其制备方法,该载体材料含有50~99重%的氧化铝和1~50重%的磁性颗粒,其中所说的磁性颗粒由SiO2包覆层和选自Fe3O4、Fe和γ-Fe2O3中的一种或几种内核组成,所说的包覆层和内核的重量比为0.01~6∶1。该载体材料是将纳米Fe3O4颗粒在硅酸钠溶液中缓慢酸化形成SiO2包覆层后得到磁性颗粒,再与氢氧化铝溶胶、有机胺溶液混合,形成分散均匀的水相,再与油相形成油包水型液滴后,加热体系使水相中的溶胶液滴胶凝固化,再经常规的水热处理、陈化、干燥和烧结过程得到的。本发明所提供的球形氧化铝载体材料具有超顺磁性能,特别可以作为外加磁场反应过程中的催化剂载体使用,利用外磁场方便进行定位控制、分离和回收,达到反复循环使用的目的。

    一种阿维菌素Bla的结晶方法

    公开(公告)号:CN100357307C

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200510008569.3

    申请日:2005-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种阿维菌素B1a的结晶方法,包括:用结晶溶剂正丁醇将阿维菌素B1a的一次粗粉在75~100℃时搅拌溶解至饱和,趁热过滤,得到澄清的热饱和溶液;将此溶液缓慢冷却至过饱和度为1~3时,投入晶种,恒温搅拌20~60min;以120~300r/min的速度搅拌,并按先慢后快的方式降温结晶,降温至室温后,搅拌养晶;将所得的晶浆过滤或离心分离,洗涤晶体,干燥后得到阿维菌素B1a。该方法可以得到纯度和收率均较高的阿维菌素B1a结晶产品;而且所得阿维菌素B1a晶体呈棱柱状,比起利用乙醇结晶所得的针状晶体流动性好,不易结块,便于工业生产上的包装、运输和保存;该方法结晶时间较短、结晶次数少、生产成本低廉,是一种较传统生产方法廉价、高效的提纯方法。

    一种用于液—液—液三相体系的成相剂

    公开(公告)号:CN100345609C

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200510001786.X

    申请日:2005-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于液-液-液三相体系的成相剂,包括7~20重量份的环氧乙烷-环氧丙烷共聚物、7~20重量份的无机盐与10~40重量份的有机溶剂。该共聚物为重均分子量为1000~10000的嵌段共聚物,其中聚环氧乙烷嵌段占共聚物的质量分数为40~85%;或是重均分子量为800~10000的无规共聚物,其中环氧乙烷占共聚物的质量分数为50~85%。其可应用于分离包括生物发酵体系的滤液,工业废水,有机合成产品混合液在内的含有多组分的复杂体系。本发明采用浊点温度低的聚合物作为三相体系的成相组分,与无机盐类和有机溶剂形成新型的液-液-液三相体系,其可以实现成相聚合物的纯化;降低成相物料成本;缩小了有机相和中间相间的性质差异;过程集成,简化工艺。

    一种气助溶剂萃取方法与设备

    公开(公告)号:CN1962017A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200510115735.X

    申请日:2005-11-10

    Abstract: 本发明为一种气助溶剂萃取方法与设备,在一个萃取设备内完成气助减混萃取、气助强化萃取和三相分离等操作所组成的气助溶剂萃取过程,在气助减混萃取时气泡群完成被萃有机物和残留于重相的萃取溶剂的富集分离作用,在气助强化萃取时进行气助强化液-液萃取,在扩口分离区中完成三相分离的同时可加入辅助萃取剂辅助气助溶剂萃取过程。本萃取方法的设备主要包括设置气体分布器的气助减混萃取区、设置运动部件的气助强化萃取区和设置气泡扩口通道的三相扩口分离区。本发明的气助溶剂萃取方法及设备,充分结合气助减混萃取和气助强化萃取两过程,既提高了萃取设备的分离效率和萃取能力,又利用气泡富集作用降低溶剂的损失和对重相的二次污染。

    一种用于液—液—液三相体系的成相剂

    公开(公告)号:CN1806881A

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:CN200510001786.X

    申请日:2005-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于液-液-液三相体系的成相剂,包括7~20重量份的环氧乙烷-环氧丙烷共聚物、7~20重量份的无机盐与10~40重量份的有机溶剂。该共聚物为重均分子量为1000~10000的嵌段共聚物,其中聚环氧乙烷嵌段占共聚物的质量分数为40~85%;或是重均分子量为800~10000的无规共聚物,其中环氧乙烷占共聚物的质量分数为50~85%。其可应用于分离包括生物发酵体系的滤液,工业废水,有机合成产品混合液在内的含有多组分的复杂体系。本发明采用浊点温度低的聚合物作为三相体系的成相组分,与无机盐类和有机溶剂形成新型的液-液-液三相体系,其可以实现成相聚合物的纯化;降低成相物料成本;缩小了有机相和中间相间的性质差异;过程集成,简化工艺。

    一种由青霉素发酵液生产半合抗中间体的耦合工艺

    公开(公告)号:CN1699371A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510075056.4

    申请日:2005-06-08

    Abstract: 本发明涉及一种由青霉素发酵液生产半合抗中间体的耦合工艺,其工艺包括发酵液过滤、液—液—液萃取、反萃、气助溶剂萃取以及水解工序阶段等五个部分,克服了现有的生产过程中脱色、共沸结晶、过滤、干燥以及相应的溶媒回收利用处理等。此耦合工艺可以将萃取和杂质分离过程集成,提高了目标产物的选择性,简化了废水处理;反萃时青霉素水溶液粘度低,不易乳化,便于操作;针对青霉素热敏性的特点采用气助溶剂萃取技术在低温条件下可以简单、有效地脱除有机溶媒,而且单级效率可达到70%;简化了中间体生产整体的工艺流程,降低了生产成本和运行周期;收率有明显提高,由青霉素发酵滤液到青霉素待裂解液阶段收率可达83%以上。

    一种超顺磁性高分子均一微球的制造方法

    公开(公告)号:CN1640921A

    公开(公告)日:2005-07-20

    申请号:CN200410000139.2

    申请日:2004-01-06

    Abstract: 本发明提供了一种超顺磁性高分子均一微球的制造方法。对改进的共沉淀法制造的纳米Fe3O4颗粒表面进行了亲油层包覆形成疏水性Fe3O4磁流体,将其溶解于疏水性烯类单体和油溶性引发剂中充分搅拌,形成均匀分散的油相流体;采用喷流式悬浮聚合法将油相流体均匀破碎分散形成大小均一的油滴,并在水相中形成均匀的O/W型悬浮液;在特定的聚合温度下,油滴快速被固化,恒温聚合成大小均一的超顺磁性高分子微球;本发明制造的超顺磁性高分子微球的粒径为10μm左右,大小均一,微球的比饱和磁化强度为15-20emu/g,不同微球之间磁含量均匀,化学性质稳定,在生物分离中具有潜在的应用价值。

    用于催化加氢脱硫装置中的规模化旋流磁分离集成分离装置

    公开(公告)号:CN1193817C

    公开(公告)日:2005-03-23

    申请号:CN02100178.2

    申请日:2002-01-22

    Abstract: 本发明的用于催化加氢脱硫装置中的规模化旋流磁分离集成分离装置,包括磁分离器,磁分离器的套筒内上部固定隔离筒,筒内放置吸附在曲柄连杆机构的曲柄连杆底端的磁铁,隔离筒下方的套筒筒壁上设环行挡板,其下方设连通下料管的锥形缩斗,套筒下端的锥形缩口端连通旋流器,旋流器分为缩小段、扩大段和锥形段,扩大段的切线方向上设有溢流管,其一端与催化加氢脱硫装置的主体反应器连通,下料管通入旋流器的扩大段内,与旋流器的锥形段下端相连通的返料管与催化加氢脱硫装置底部相连通,该装置可串联使用,利用较小永磁铁产生的磁场将较大流量液体介质中的超细磁性颗粒进行有效的分离,并返回反应器中循环使用,其结构简单,易操作。

Patent Agency Ranking