乙酸乙酯脱水提纯的方法
    81.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100357250C

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200610033048.8

    申请日:2006-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种乙酸乙酯脱水提纯的方法,包括:将温度为75℃~78℃,含有水、乙酸、乙醇的粗乙酸乙酯从精馏塔中部进入塔内,形成乙醇、水和乙酸乙酯三元共沸物;三元共沸物精馏后在塔顶得到含有乙醇、水和少量乙酸乙酯的头油,塔底得到含有乙酸的残留液,塔中得到乙酸乙酯;将残留液从塔底排出;将头油从塔顶抽出,冷凝后,进行分相处理,得到水和油相,将水排出,部分油相回流,回流比为6~11∶1,其余油相回收;将塔中得到的乙酸乙酯冷却,部分回流,其回流比为1~5∶1,其余乙酸乙酯为成品;本发明减少了设备投资费,操作费,使能耗下降。

    双面玻璃晶体硅太阳电池组件的封装方法

    公开(公告)号:CN101060146A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200710027966.4

    申请日:2007-05-11

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种双面玻璃晶体硅太阳电池组件的封装方法,包括:将串并联好的太阳电池串与玻璃、EVA胶膜从上至下叠加成玻璃-EVA胶膜-太阳电池-EVA胶膜-玻璃的五层结构;对上述五层结构采用特定高分子材料进行处理;当太阳电池层压机加热板温度到达70℃时,将层叠好的五层结构放入层压机中,对该结构进行加压;设置层压机的层压温度为135~145℃,在该温度下层压时间为15~25min,层压时间结束后,平衡层压机下腔气压与大气压差,打开层压机上盖取出已成型的太阳电池组件,得到的双面玻璃太阳电池组件美观且透光,解决双面玻璃电池组件在封装过程产生的气泡、移位、太阳电池裂片、玻璃碎裂现象。

    分子筛和改性硅胶复合物块体吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN1986046A

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200610123763.0

    申请日:2006-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种分子筛和改性硅胶复合物块体吸附剂的制备方法,包括:将陶瓷纤维纸在水玻璃中浸渍后经热压成型得瓦楞纸,与相同条件浸渍水玻璃的平板纸粘合成蜂窝状块体,干燥;将块体浸入到金属盐溶液中,反应完毕后用清水清洗;将改性硅胶块体浸入到由硅溶胶和分子筛组成的混合液中,取出吹扫液体并晾干得吸附剂;其吸附剂颗粒在基材上分散均匀,吸附量较高,再生温度较低,热稳定性较好;可适用于不同湿度、和/或不同温度环境状况下的吸附式转轮除湿或全热回收。

    聚乙二醇/二氧化硅复合定形相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1322091C

    公开(公告)日:2007-06-20

    申请号:CN200610032662.2

    申请日:2006-01-06

    Abstract: 本发明提供了一种聚乙二醇/二氧化硅复合定形相变材料制备方法,包括(1)将聚乙二醇粉体加入硅溶胶中溶解,然后滴加促进剂溶液,发生溶胶—凝胶反应形成三维网络凝胶;(2)将步骤(1)得到的凝胶干燥,捣碎,制成粉体;(3)将步骤(2)得到的粉体除水,加入使其表面疏水改性的改性剂。得到的产品相变潜热高,为60~140kJ/kg,定形性好,高出相变温度20~50℃时聚乙二醇不泄漏,性能稳定,可在电子元件热调控材料、蓄热调温纺织品及建筑节能墙体等领域推广应用。

    醋酸乙酯和醋酸丁酯的生产方法及其设备

    公开(公告)号:CN1827581A

    公开(公告)日:2006-09-06

    申请号:CN200610034874.4

    申请日:2006-04-07

    Abstract: 本发明涉及一种醋酸乙酯和醋酸丁酯的节能生产方法,包括:蒸汽经酯化釜夹套、酯化重沸器与原料换热后,经过预热器再次作为热源与原料进行换热;将酯化塔塔顶采出的混合气经冷凝器和分相器分离后得到的粗酯的一部分回流至酯化塔,其余部分作为产品进行后续精制;将酯化塔侧线采出的混合液经冷却器和分相器分离后得到的粗酯的一部分分为两路回流至酯化塔侧线采出位置上方和下方,其余部分作为产品进行后续分离精制。本发明还包括实现所述方法的设备。本发明的工艺适用于在醋酸酯及其它化工溶剂生产应用。

    高导热和定形复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1803966A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200610033046.9

    申请日:2006-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种高导热和定形复合相变材料的制备方法,其特征在于包括:将氮化铝粉体与聚乙二醇粉体混合均匀,加入到硅溶胶中,滴加促进剂,搅拌,发生溶胶-凝胶反应,形成三维网络凝胶;将三维网络凝胶干燥后,捣碎得到凝胶粉体;凝胶粉体除去水分,在氮气保护和120℃下,加入改性剂;得到的材料具有导热性高、定形性好、蓄热量高、性能稳定、可加工成型等特点,可在电子元件热调控材料、蓄热调温纺织品及建筑节能墙体等行业推广应用。

    高吸咐性能硅酸钛吸咐剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN1150976C

    公开(公告)日:2004-05-26

    申请号:CN02114731.0

    申请日:2002-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种高吸附性硅酸钛吸附剂的制备方法,制备原料的反应摩尔配比为Si/Ti为8~20,醇盐/水/聚乙二醇为1/5~15/2.0×10-3~5.0×10-3;步骤包括:(1)溶胶的制备:先让硅醇盐/乙醇溶液部分水解,然后升温加入钛醇盐/乙醇溶液,让其完全水解,再加入高分子添加剂聚乙二醇使其缩聚并陈化制成溶胶;(2)超细孔球形硅酸钛的制备:溶胶经无油成型技术制成水凝胶,经洗涤、干燥及筛分后制成纳米结构球形硅酸钛。一种由上述方法制得的吸附剂的使用方法,为将高吸附性能硅酸钛用于制造除湿轮转芯。本高吸附性硅酸钛吸附剂吸附性能好、再生温度低、机械强度高、节能节材效果显著。

    基于纳米材料的热超导元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN1389703A

    公开(公告)日:2003-01-08

    申请号:CN02134319.5

    申请日:2002-07-08

    Abstract: 本发明是一种基于纳米材料的热超导元件及其制备方法,它是先制备粒径为10~100nm的高导热性能纳米复合金属粉体、金刚石粉末或金属氧化物,然后用等离子喷涂技术将其在现有强化传热元件表面形成涂层,再用激光蒸发技术使其中一种金属被蒸发,在涂层表面形成纳米或亚微米尺度的微观结构,构造成具有热超导特性的换热元件。本发明与现有技术相比,具有导热速率快、热阻小、寿命长、高效紧凑、适用范围广等优点。

    一种大温差高温熔盐与水换热产汽系统及控制方法

    公开(公告)号:CN119393741A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411634319.X

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种大温差高温熔盐与水换热产汽系统及控制方法。该系统包括熔盐储罐、高压热水储罐、熔盐‑水/蒸汽换热器和汽包;熔盐‑水/蒸汽换热器为多壳程螺旋盘管式换热器结构;在壳筒体内设有多个限位内筒形成不同层级的环状空腔,多根传热管并联围绕中心管或上一级纤维内筒壁缠绕形成螺旋盘管,多组螺旋盘管分别设置在环状空腔中;壳筒体上设有壳侧熔盐液体入口、壳侧熔盐液体出口、管侧水入口和管侧蒸汽出口;熔盐‑水/蒸汽换热器与熔盐储罐的出口和进口连接,还与高压热水储罐的出水口和进口连接。本发明可有效消除换热器高温热冲击破坏和熔盐凝固堵塞管道,抑制水的膜态沸腾,传热效率高,系统运行安全可靠。

    一种太阳能驱动的玻璃纤维基复合MOF块体吸湿剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116020423B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202211596156.1

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能驱动的玻璃纤维基复合MOF块体吸湿剂及其制备方法和应用。块体吸湿剂由蜂窝玻璃纤维基配体、亲水涂层和光热转换涂层以及复合MOF吸湿剂组成。所述制备方法为:将蜂窝玻璃纤维基胚体浸入到由亲水涂层和光热转换涂层组成的混合液中,取出低温烘干得功能化涂层胚体;再将其浸入到由有机二元羧酸钠盐和铝盐组成的反应液罐中,在密封及90~120℃温度下原位合成反应8‑24h,即得太阳能驱动的玻璃纤维基复合MOF块体吸湿剂。该吸湿剂制备工艺简单,且绿色环保,具有吸湿量大、太阳能低温脱附以及性能稳定等特点,可实现全天候、特别是低湿度(干旱环境)下空气生产饮用水。

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