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公开(公告)号:CN102964203B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210465997.9
申请日:2012-11-19
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种高选择性甲醇甲苯侧链烷基化合成苯乙烯的方法,该方法是在二氧化碳介质下,以甲苯/甲醇=2.0~8.0(mol/mol)的甲苯甲醇混合物为原料,在350~540℃的反应温度下,甲苯反应空速为0.1~4.0h-1,反应介质压力为0.1~6.0MPa,二氧化碳/芳烃(甲苯)为0.5~10.0(mol/mol),通过含有金属助剂改性的分子筛催化剂实现甲苯与甲醇烷基化来合成苯乙烯的方法。本发明利用大量过剩的温室气体二氧化碳作为反应介质,在高产率制备苯乙烯的同时,解决了现有甲苯与甲醇烷基化合成苯乙烯工艺中反副反应多,选择性差的问题,并可提高反应稳定性,使该方法的催化剂稳定性和苯乙烯选择性达到了工业应用的要求。
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公开(公告)号:CN102964203A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210465997.9
申请日:2012-11-19
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种高选择性甲醇甲苯侧链烷基化合成苯乙烯的方法,即采用二氧化碳作为反应介质条件下,通过碱性分子筛催化剂实现甲苯与甲醇烷基化高选择性制备苯乙烯的方法。它是在二氧化碳介质下,以按照甲苯/甲醇=2.0~8.0(mol/mol)的甲苯甲醇混合物为原料,在350~540℃的反应温度下,保持甲苯反应空速为0.1~4.0h-1,保持反应介质压力为0.1~6.0MPa,保持二氧化碳/烃为0.5~10.0(mol/mol),通过含有金属助剂改性的分子筛催化剂实现甲苯与甲醇烷基化来合成苯乙烯的方法。本发明利用大量过剩的温室气体二氧化碳作为反应介质,在高产率制备苯乙烯的同时,解决了现有甲苯与甲醇烷基化合成苯乙烯工艺中反副反应多,选择性差的问题,并可提高反应稳定性,使甲苯与甲醇烷基化合成苯乙烯的催化剂稳定性和苯乙烯选择性达到了工业应用的要求。
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公开(公告)号:CN104673782A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201410849399.0
申请日:2014-12-31
Applicant: 同济大学
IPC: C12N15/10
Abstract: 本发明提供了一种提取高硫低浓度菌液RNA的方法,用于提取以硫化物为电子供体的非自养微生物菌体的RNA,包括如下步骤:(1)制作细胞破碎管;(2)用灭菌后的0.22μm滤膜将高硫低浓度菌液进行过滤去除部分硫化物并富集菌群;(3)将步骤(2)得到的滤膜放入细胞破碎管中,加入TRIzol溶液提取RNA;(4)用RNA Purification Kit对提取到的RNA进行纯化,并用NanoDrop2000超微量分光光度计测定RNA的含量和纯度。与现有技术相比,本发明高于的标准分析方法,特别适用于高硫低浓度菌液RNA的提取,弥补了自带的标准分析方法的不足。
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公开(公告)号:CN210216514U
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201920398145.X
申请日:2019-03-27
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种剪力墙止水钢板,其中,剪力墙止水钢板由表面凿毛的H型钢、表面凿毛的端板、蜂窝孔和固定螺栓组成。本实用新型凿毛表面可增强型钢与混凝土之间的粘结性能。墙体竖向钢筋可通过蜂窝孔穿出。本实用新型钢板与纵筋的连接方式使得止水钢板不会在安装时被焊穿,并且不会影响主筋的受力状态。
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公开(公告)号:CN203235339U
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201320220164.6
申请日:2013-04-27
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本实用新型发明属于污水生物处理技术领域,提供了一种带真空抽吸清洗设备的自生动态膜过滤组件。动态膜基材由不锈钢丝网、滤布、无纺布构成,按进水-出水方向,所述膜基材依次由无纺布、滤布、不锈钢丝网构成,组合好的膜基材对称地固定在板框两边。板框内有一定体积的空腔,内设出水导管,曝气系统位于组件底部,提供上升表面流。采用底部曝气,逆向进水和配套的密封抽吸装置联合清洗。膜基材置于含活性污泥的反应器中,起到截留微粒、强化生化反应的作用。本实用新型膜组件膜基材来源广泛易得,制作简单,挂膜速度快,出水达标稳定所需时间短,可实现对膜组件的在线清洗,并且清洗彻底。
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