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公开(公告)号:CN109207724A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811061362.6
申请日:2018-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: C22B3/0024 , C22B34/22 , C22B34/32
Abstract: 本发明涉及湿法冶金技术领域,具体地说是一种从含钒铬溶液中同时萃取分离钒铬的萃取溶剂及萃取方法,其特征在于该萃取溶剂由萃取剂和稀释剂混合组成,所述的萃取剂为溶解度低于0.5g/L水溶性酰胺,所述的稀释剂为惰性有机溶剂,所述的萃取剂为N-烷基酰胺和N,N,N,N-四烷基二酰胺或含有多个酰胺基团等低水溶性酰胺中的一种或多种,所述的稀释剂为磺化煤油、白油和常温下为液态的卤代烃类化合物等惰性有机溶剂中的一种或多种,通过配制萃取溶剂、萃取、洗涤、反萃铬、反萃钒的工艺步骤得到高纯度的钒溶液或含钒沉淀物和铬铬液,具有工艺简单、萃取能力强、平衡快、分离选择性好、易反萃且经济环保等优点。
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公开(公告)号:CN108585390A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201710155636.7
申请日:2017-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C02F11/00 , C02F11/14 , C02F11/12 , C02F101/32
Abstract: 一种处理含油污泥的自稳定微纳乳液,由分散相、分散介质和调节剂组成。分散相、分散介质和调节剂之间的质量之比为:分散相∶分散介质∶调节剂=3∶9∶2。本发明所述的自稳定微纳乳液可在一定温度范围内实现含油污泥中泥和油的有效分离,并将油泥中的机械杂质分离出来。避免了油泥焚烧、微生物降解、超声清洗以及化学清洗等方法中存在的不足。本发明操作简单快速、能耗低。分离介质可循环使用,生产成本低、绿色环保。
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公开(公告)号:CN103524582B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310465741.2
申请日:2013-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种溶剂萃取法分离提取泰乐菌素的方法,利用萃取剂与发酵液进行反应,萃取剂为单一醇或混合醇或矿物油或它们的混合物,转速为200-1000rpm,萃取温度为20-70℃,萃取时间为0.5-30min,相比为1-3。在萃取过程中需要加入NaOH溶液或者碱性缓冲溶液调节发酵液的pH范围为5.6-11.0,发酵液中泰乐菌素的浓度为6-33g/L。其优点是此类萃取体系,避免了传统酯类萃取剂在萃取过程中水解严重的问题,减少了萃取体系的萃取剂损失。萃取时,当转速、萃取时间一定,发酵液pH为5.6-11.0,萃取温度较高时,一级萃取率可达到40-60%。此萃取工艺简单,萃取剂用量稳定。
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公开(公告)号:CN102766885B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210281980.8
申请日:2012-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C25C5/02
Abstract: 本发明涉及一种离子膜电解槽电化学还原三价铬制取高纯铬粉的方法,所用阴极液是含有氯化铬、硼酸、酰胺类化合物、羧酸或羧酸盐类化合物的复合溶液,阳极液是低价态金属含氧酸盐溶液或金属碱性溶液,电解槽隔膜为阴离子交换膜。电解用阴极为单质或还原态金属板材,阳极为低价态金属或不溶性石墨板材。电流密度为100~1000A·m-2。电解槽压为0.5~10V。电解温度为10~60℃。电解搅拌转速为0~2400rpm。其利用含有Cr3+等物质的复合溶液进行电解,避免了传统电解工艺Cr6+对环境的污染,在阴极上获得高纯度铬粉,大幅度提高了阴极电流效率,阴极电流效率可达60%以上,降低了电解沉积铬粉的能耗。
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公开(公告)号:CN103524582A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310465741.2
申请日:2013-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种溶剂萃取法分离提取泰乐菌素的方法,利用萃取剂与发酵液进行反应,萃取剂为单一醇或混合醇或矿物油或它们的混合物,转速为200-1000rpm,萃取温度为20-70℃,萃取时间为0.5-30min,相比为1-3。在萃取过程中需要加入NaOH溶液或者碱性缓冲溶液调节发酵液的pH范围为5.6-11.0,发酵液中泰乐菌素的浓度为6-33g/L。其优点是此类萃取体系,避免了传统酯类萃取剂在萃取过程中水解严重的问题,减少了萃取体系的萃取剂损失。萃取时,当转速、萃取时间一定,发酵液pH为5.6-11.0,萃取温度较高时,一级萃取率可达到40-60%。此萃取工艺简单,萃取剂用量稳定。
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公开(公告)号:CN111359258A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010149258.3
申请日:2020-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B01D11/04 , C07C51/48 , C07C59/08 , C07C59/265 , C07C59/245 , C07C57/13 , C07C53/08 , C07C63/06 , C01G49/00 , C01G37/00 , C01G23/00 , C01B25/234 , C01B21/46 , C01B17/90 , C01B17/16 , C01B7/19
Abstract: 本发明涉及生物和化工技术领域,具体地说是一种疏水低共熔溶剂分离纯化新体系及提纯弱质子酸方法,其特征在于弱质子酸的疏水低共熔溶剂分离纯化新体系是由氢键供体和低共熔溶剂中氢键受体以及促进剂组成;原料液中的弱质子酸作为氢键供体;低共熔溶剂中氢键受体和促进剂存在的官能团与弱质子酸相互作用,形成具有线性、平面或多维网状结构的疏水低共熔溶剂分离纯化新体系,具有工艺简单、能耗低、回收率高、绿色环保、污染少等优点。
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公开(公告)号:CN108384970B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810173222.1
申请日:2018-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开从含钛铁多金属氯化物酸性溶液中萃取钛和铁的萃取剂溶液及萃取方法,由萃取剂和稀释剂组成;所述萃取剂为季铵盐R4NX、N‑烷基酰胺、N,N‑二烷基酰胺和二乙醇酰胺中的一种或多种;所述稀释剂为油醇、油醇衍生物、链烷醇和常温下为液态的乙酸酯类化合物中的一种或多种。本发明的技术方案对钛铁萃取能力强、平衡快、选择性好、易反萃、分离好,且经济环保。
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公开(公告)号:CN110079864A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910410118.4
申请日:2019-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C30B29/62 , C30B29/46 , C30B7/14 , C07C51/02 , C07C59/265 , C07C55/10 , C07C59/08 , C07C59/105 , C07C57/13 , C07C59/255 , C07C57/15 , C07C59/245
Abstract: 本发明涉及有机酸分离和晶须合成的技术领域,具体地说是一种有机酸钙盐通过盐酸法制备有机酸与硫酸钙晶须的方法,其特征在于该制备方法步骤如下:(一):原料为有机酸钙盐和盐酸,将有机酸钙盐与盐酸混合发生复分解反应,所得主要含有有机酸、有机酸钙盐、氯化钙及盐酸的混合溶液;(二):所得混合溶液利用有机溶剂进行溶剂萃取得到萃余液和负载有机相(I),负载有机相(I)洗涤得到负载有机相(II),负载有机相(II)反萃取得到有机酸洗涤液和空白有机相;(三):步骤(二)得到的有机酸洗涤液经过浓缩或结晶得到有机酸产品;步骤(二)得到的萃余液与硫酸或硫酸盐反应制备出硫酸钙晶须,具有无废料、成本低、制得硫酸钙晶须长径比高等优点。
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公开(公告)号:CN104961100B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510391873.4
申请日:2015-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开一种从含碘溶液中提取碘的方法,包括调节含碘溶液的pH、向含碘溶液中加入氧化剂氧化一定时间、向氧化后的溶液加入萃取剂、加热并搅拌一定时间、向负载有机相中加入反萃剂反萃、反萃后有机相水洗处理,反萃后水相酸化析出粗碘。本发明采用氧化‑萃取法,具有萃取率高、设备简单、耗能低等优点。碘的萃取率达到93%以上,并且萃取剂可以反复使用。
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公开(公告)号:CN105315149B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201410367265.5
申请日:2014-07-29
Applicant: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07C51/41 , C07C51/48 , C07C59/265
Abstract: 本发明公开了一种制备柠檬酸钠的方法,其特征在于,所述方法包括:(1)将柠檬酸发酵清液与有机复合萃取相充分接触,使柠檬酸发酵清液中的柠檬酸被萃取进入有机复合萃取相中,得到油相和水相;(2)将步骤(1)得到的油相与氢氧化钠溶液充分接触,使所述油相中的柠檬酸被萃取进入氢氧化钠溶液中与氢氧化钠反应生成柠檬酸钠;其中,所述有机复合萃取相含有萃取剂、相调节剂和溶剂,所述萃取剂为(CnH2n+1)3N所示的叔胺类化合物,其中,n为10‑12。采用本发明方法制备柠檬酸钠,环保,成本低,柠檬酸收率高,柠檬酸钠易炭倍数低。
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