一种醇酯十二粗品洗涤处理方法

    公开(公告)号:CN113816851A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111034310.1

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明公开一种醇酯十二粗品洗涤处理方法,包括:采用洗涤水对醇酯十二粗品进行洗涤,静置分相,得到第一盐水相和第一油相;以浓硫酸为酸化剂,对第一盐水相进行部分酸化处理生成硫酸钠盐,酸化液分相,得到第二盐水相和残液;第一油相依次进行一次水洗和二次水洗得到第二油相,第二油相去精制系统生产醇酯十二产品,一次水洗得到的第一水相进行三效蒸发,蒸出液用于二次水洗,二次水洗得到的第二水相套用于一次水洗。本发明将三效蒸发过程嵌入到洗涤水套用系统中,避免蒸发过程中因大量含离子型有机化合物的蒸发残液附着在传热管外表面而大大降低三效蒸发换热效率的弊端,可以降低三效蒸发蒸汽消耗,降低处理成本,提高经济效益。

    一种2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯粗品洗涤工艺

    公开(公告)号:CN113121344A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110290368.6

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种2,2,4‑三甲基‑1,3‑戊二醇单异丁酸酯粗品洗涤工艺,包括:在洗涤助剂的作用下,2,2,4‑三甲基‑1,3‑戊二醇单异丁酸酯粗品先经酸化中和洗涤处理去除粗品中的碱性催化剂,静置分相,得到含轻组分的油相和水相;油相经过脱轻处理后去精制工段得到2,2,4‑三甲基‑1,3‑戊二醇单异丁酸酯产品;水相循环套用至酸化中和洗涤工段或进行结晶处理,分离出硫酸盐,结晶母液循环套用至酸化中和洗涤工段。2,2,4‑三甲基‑1,3‑戊二醇单异丁酸酯粗品在洗涤助剂的作用下,经过酸化中和洗涤、分相、脱轻、结晶等处理实现洗涤水的全部循环利用,使异丁酸等有机物得到资源化利用,可以极大的降低废水处理成本。

    一种银纳米线氧化石墨烯复合导电薄膜加热器的制备方法

    公开(公告)号:CN106131984B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201610817664.6

    申请日:2016-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米线氧化石墨烯复合导电薄膜加热器的制备方法,属于柔性电子材料与薄膜技术领域。该制备方法主要包括衬底的清洗,复合薄膜的制备及强光光照后处理等。本发明以改进的多元醇法合成银纳米线和改进的Hummers方法制备出的氧化石墨烯作为原料,常温常压下,通过简单的旋涂法制膜工艺涂覆透明的复合导电薄膜,通过强光照射薄膜,增强薄膜的加热温度及加热均匀性。该加热器结构简单、原料低廉、制备工艺流程易操作、有利于工业化生产。

    一种(甲基)丙烯酸及其酯精馏残液与废水的一步法联合净化方法

    公开(公告)号:CN107416963A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710391331.6

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种(甲基)丙烯酸及其酯精馏残液与废水的一步法联合净化方法,包括:在旋流流化床反应器上部扩大段和底部各配置1个空气入口,通入两股空气,以空气为氧化剂,一股空气从反应器底部进入旋流流化床反应器的流化段,另一股空气从扩大段的切向进入反应器中;将(甲基)丙烯酸及其酯类精馏残液和废水加入到旋流流化床反应器中进行临氧裂解;临氧裂解后的气体进入固定床催化氧化反应器中进行催化氧化反应;固定床催化氧化反应器出口排出的气体经过换热器换热冷却、再经气液分离罐气液分离,液体直接进入雨排系统,不凝气体排空。本发明具有工艺简单、条件温和、易于实现的特点,经临氧裂解-催化氧化后的水和气均达到直接排放要求。

    一种高效缓释尿素及其制备方法

    公开(公告)号:CN102584496B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201210036705.X

    申请日:2012-02-17

    CPC classification number: Y02P60/218

    Abstract: 本发明公开了一种高效缓释尿素,它利用包膜缓释液对尿素进行包膜,经干燥固化后制得;其中,所述的包膜缓释液由如下质量百分数的组分组成:γ-聚谷氨酸1~5%,硝化抑制剂1~5%,粘合剂0.5~5%,表面活性剂0.05~2%,其余为水;pH 5.5-6.5。本发明还公开了上述高效缓释尿素的制备方法。本发明的高效缓释尿素中的γ-聚谷氨酸具有包膜、螯合尿素和硝化抑制剂的作用,减少硝化抑制剂与氮肥的分离,减少硝态氮的淋溶和径流损失,可以实现一次性施肥不用追肥,可以提高肥料利用率15%以上,实现作物增产10-30%。

Patent Agency Ranking