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公开(公告)号:CN112794508B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110008628.6
申请日:2021-01-05
Applicant: 江山市双氧水有限公司 , 衢州学院
IPC: C02F9/04 , B01J31/02 , C02F1/58 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F1/52 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及废水处理领域,具体关于一种蒽醌法生产双氧水废水的预处理方法;包括:除磷反应,沉淀,催化氧化反应和调节pH值等步骤,本发明首先加入沉淀剂钙盐将废水中的磷盐沉淀,然后利用废水中含有的少量双氧水,加入亚铁盐离子,在催化剂的作用下高效的去除废水中含有的有机污染物,经过最后的pH值调节,能够将生成的铁离子转化为氢氧化铁沉淀,起到絮凝污染物的作用,进一步净化污水;本发明的方法是一种针对蒽醌法生产双氧水废水的特性,利用现有条件对废水进行预处理,能够为污水的后续处理创造条件,降低处理成本。
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公开(公告)号:CN109231379B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811079530.4
申请日:2018-09-17
Applicant: 衢州学院
Abstract: 本发明提供了一种用于有机废水中选择性回收目标离子的方法,属于废水处理技术领域。本用于有机废水中选择性回收目标离子的方法,包含以步骤:S1、以目标离子作为模板,合成桔皮纤维素基印迹聚合物,并制备成多孔复合膜;S2、将多孔复合膜装填于双极膜电渗析器,所述的双极膜电渗析器包括两张双极膜;S3、通入有机废水,通电辅助多孔复合膜吸附目标离子,待多孔复合膜吸附饱和后,停止通入有机废水;S4、通入纯水,反向通电,导出含回收离子的溶液,完成回收。本发明具有能够实现废水中的目标离子资源化回收利用,同时也降低污染物排放的优点。
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公开(公告)号:CN107055911A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710341960.8
申请日:2017-05-16
Applicant: 衢州学院
IPC: C02F9/10 , C08B37/06 , C08F251/00 , C08F220/54 , C08F226/06 , C08F220/50 , C02F103/32
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/12 , C02F1/44 , C02F1/444 , C02F2103/32 , C02F2209/05 , C02F2301/046 , C02F2301/08 , C02F2303/14 , C08B37/0048 , C08F251/00 , C08F220/54 , C08F226/06 , C08F220/50
Abstract: 本发明属于废水综合利用技术领域,涉及一种利用桔瓣脱囊衣废水资源化制备的果胶除磷剂及制备方法。包括以下步骤:A、过滤净化,将桔瓣脱囊衣废水过滤,去除杂质,得预处理液,B、分离果胶,将预处理液进行脱酸脱碱处理,得果胶溶液,以及回收稀酸和回收稀碱,C、果胶烷基化,在果胶溶液中加入醛,进行羟醛缩合反应,得烷基化的果胶溶液,D、果胶表面接枝,完成步骤C后,加入烯基单体和催化剂,进行聚合反应,E、浓缩干燥,得果胶除磷剂。本发明的除磷剂作用效果良好,且易生物降解,除磷工艺沉淀污泥可当作有机磷肥使用。
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公开(公告)号:CN106565412A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610978772.1
申请日:2016-11-08
Applicant: 衢州学院
CPC classification number: C07C17/206 , C07C19/08
Abstract: 本发明公开了一种制备1,1,1,2‑四氟乙烷的装置,包括预热器、垂直安装的管状反应器和熔盐炉、缓冲罐、水洗塔、碱洗塔、干燥塔和精馏塔,所述的预热器、所述的管状反应器、所述的缓冲罐、所述的水洗塔、所述的碱洗塔、所述的干燥塔和所述的精馏塔依次连接,所述的管状反应器包括反应器本体和设置在反应器本体两端的上封头、下封头,所述的反应器本体穿过所述的熔盐炉。本发明还公开了使用该装置制备1,1,1,2‑四氟乙烷的方法。本发明具有结构简单、操作稳定、高效经济、运行周期长的优点。
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公开(公告)号:CN104829455B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510209805.1
申请日:2015-04-29
Applicant: 衢州学院
IPC: C07C69/716 , C07C67/343 , B01J27/25
Abstract: 本发明公开了一种催化合成三氟乙酰乙酸乙酯的方法,包括以下步骤:(a)将二价和三价金属盐混合水溶液与氢氧化钠和碳酸钠混合水溶液混合,使溶液pH值为8.5~10.5后,老化、过滤、干燥、研磨得催化剂前体;(b)将步骤(a)得到的催化剂前体焙烧、冷却,然后加入到KF水溶液中,搅拌、过滤、水洗并真空干燥、焙烧制得催化剂;(c)将步骤(b)得到的催化剂与乙酸乙酯、三氟乙酸乙酯按质量比为0.001~0.05:2~5:1,在40~60℃下反应5~10h,精馏、冷却得到缩合产物,再向得到的缩合产物中加入甲酸和乙酸乙酯的混合溶液,在30~55℃下反应0.5~3h,冷却,过滤,将滤液减压精馏,得到三氟乙酰乙酸乙酯。本发明具有工艺简单、收率高、安全环保的优点。
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公开(公告)号:CN103145609B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310068267.X
申请日:2013-03-05
Applicant: 衢州恒顺化工有限公司 , 衢州学院 , 盐城恒盛化工有限公司
IPC: C07D213/61
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明公开了一种2,3-二氯吡啶的制备方法,该制备方法以2,3,6-三氯吡啶为起始原料,溶于溶剂中,以有机化合物为供氢体,在金属催化剂存在下加热至微回流反应,反应液经后处理得到目标产物2,3-二氯吡啶;溶剂为C1-C4的醇溶剂;供氢体如式(Ⅵ)所示结构,其中R为H+、Na+或NH4+;金属催化剂为Pd/C催化剂。本发明CTH反应被成功地应用于多氯吡啶的脱氯加氢,催化剂可多次再生连续套用,供氢体相对廉价、易得、稳定、无毒并且容易从体系中除去,目标产物的收率好,少量的副产物也是用途广泛且经济价值较高的氯代吡啶,原料被充分利用,操作步骤简便,制备过程安全、绿色环保。
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公开(公告)号:CN103657512A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310662220.6
申请日:2013-12-10
Applicant: 衢州学院
IPC: B01F17/22 , C07C309/15 , C07C303/32
Abstract: 本发明公开了一类基于全氟壬烯和全氟己烯的磺酸型阴离子型双子表面活性剂的制备方法。该制备方法以全氟壬烯或全氟己烯为原料,经与对羟基苯甲酸缩合、氯化制得全氟烯氧基苯甲酰氯,不经分离直接与二元胺缩合制得全氟烯氧基苯甲酰胺,最后与磺烷基化试剂缩合制得一类全氟烯氧基苯基为亲油基、酰胺键为连接桥、磺酸盐为亲水基的磺酸型阴离子型双子氟表面活性剂。这些基于六氟丙烯三聚体或六氟丙烯二聚体的阴离子双子表面活性剂具有很高的表面活性,而且合成简单、成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103044371A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210539728.2
申请日:2012-12-12
IPC: C07D307/89
Abstract: 本发明公开了一种4-氟代苯酐的制备方法,将4-氯代苯酐和氟化氢的碱性有机络合物按质量比1:0.5~1.5进行反应,反应温度为100~180℃,当4-氯代苯酐转化率达98.0%以上,终止反应,将反应液冷却结晶、过滤、洗涤、干燥后得到4-氟代苯酐粗品,将粗品加入溶剂中,加热至熔化后冷却结晶、过滤、干燥即得到4-氟代苯酐产品,本发明的方法具有环境友好,收率高,产品纯度好等优点,最高收率为84.5%,产品含量在97.9%以上。
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公开(公告)号:CN119569095A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510139286.X
申请日:2025-02-08
IPC: C01F7/784 , C09K17/08 , B01J20/08 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用含铝固废制备铝基水滑石的方法以及制得的铝基水滑石及其应用。所述利用含铝固废制备铝基水滑石的方法包括:(1)取苯并三氮唑类紫外线吸收剂合成过程中产生的含铝固废进行煅烧获得低品位Al2O3;(2)测定低品位Al2O3中的铝含量;(3)取低品位Al2O3作为铝源,加入适量二价金属氢氧化物、阴离子源和去离子水,搅拌均匀后进行水热反应,得到铝基水滑石。本发明提供了所述的铝基水滑石作为水体或土壤中重金属离子处理剂的应用。本发明不仅降低了含铝固废物中铝资源的回收利用难度和成本,实现了含铝固废物的资源化利用,而且降低了铝基水滑石的生产成本,获得的铝基水滑石对于重金属离子具有良好的吸附性能。
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公开(公告)号:CN115155629A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210761465.3
申请日:2022-06-29
Applicant: 衢州学院
IPC: B01J27/192 , B01J35/00 , B01J35/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/36
Abstract: 一种Bi/BiPO4/BiOCl纳米片复合材料的制备方法,包括将五水硝酸铋与氯化钠溶液混合、加热、反应、干燥、用磷酸溶液处理、光照等步骤。这种原位制备复合材料的方法,制备工艺简单、操作方便、产品微观形貌及大小易于控制。由上述方法制备得到的Bi金属纳米粒子掺杂的BiPO4/BiOCl纳米片复合材料是由纳米棒自组装而成的纳米片,其应用广泛,能够应用的领域包括但不限于在光催化污染物降解、产氢、CO2还原和有机物转化等领域。
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