一种2,5-二氯苯酚连续化合成方法

    公开(公告)号:CN108046996A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711321661.4

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明提供一种2,5‑二氯苯酚连续化合成方法,涉及有机合成技术领域,包括以下步骤:(1)将杂多酸、杂多酸盐负载型催化剂装到固定床反应器上;(2)将1,2,4三氯苯和强碱溶液泵入到固定床反应器进行水解反应;(3)水解反应结束后,将反应液和盐酸泵入到管式反应器中进行酸化反应,反应完全后,将得到的酸化液分去水层;(4)对有机层进行蒸馏提纯即可得到所述2,5‑二氯苯酚,本发明具有工艺简洁,可以连续化生产的优点。

    一种甲基二氯化磷合成新工艺

    公开(公告)号:CN106565779A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610989024.3

    申请日:2016-11-10

    CPC classification number: C07F9/52 C07F9/5068

    Abstract: 本发明公开了甲基二氯化磷的合成新工艺,该方法是将由三氯化铝、氯甲烷和三氯化磷反应得到的固态三元络合物加热到140℃,加入少量铝粉保温一段时间后三元络合物变成浆液,将此浆液缓慢加入到装有预热的氯化钠和铝粉混合粉末中,边反应边蒸馏收集80‑82℃馏分,得到高纯度的甲基二氯化磷。采用本合成新工艺,避免了固体加料难以连续化、物料容易沾糊在容器壁上等弊端,可以保证物料相互充分反应,具有广泛的应用前景。

    基于5G技术实时知晓污水处理效果的曝气生物滤床

    公开(公告)号:CN112744908B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011474067.0

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于5G技术实时知晓污水处理效果的曝气生物滤床,其中曝气生物滤床架设在支撑基础的上方,滑块的顶端安装有均匀分布的呈圆球状的顶升块,顶升块与活动柱的底端接触,床体的内侧布置有曝气处理组件、水质监测模块和5G通讯模块,在液压缸驱动滑块,同时滑块带动顶升块移动的过程中,顶升块就会来回的顶起活动柱,活动柱有规律的上下移动,这样活动柱就会搅动填料层,提高整体的废水处理效果,同时水质监测模块监测生物滤床内部的实时水质,5G通讯模块将水质监测模块的数据传输给外置的数据记录设备,这样整个曝气生物滤床内部的污水处理效果就可以实时知晓,实用性很好。

    基于5G技术实时知晓污水处理效果的曝气生物滤床

    公开(公告)号:CN112744908A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011474067.0

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于5G技术实时知晓污水处理效果的曝气生物滤床,其中曝气生物滤床架设在支撑基础的上方,滑块的顶端安装有均匀分布的呈圆球状的顶升块,顶升块与活动柱的底端接触,床体的内侧布置有曝气处理组件、水质监测模块和5G通讯模块,在液压缸驱动滑块,同时滑块带动顶升块移动的过程中,顶升块就会来回的顶起活动柱,活动柱有规律的上下移动,这样活动柱就会搅动填料层,提高整体的废水处理效果,同时水质监测模块监测生物滤床内部的实时水质,5G通讯模块将水质监测模块的数据传输给外置的数据记录设备,这样整个曝气生物滤床内部的污水处理效果就可以实时知晓,实用性很好。

    一种2,5-二氯苯酚连续化合成方法

    公开(公告)号:CN108046996B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201711321661.4

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明提供一种2,5‑二氯苯酚连续化合成方法,涉及有机合成技术领域,包括以下步骤:(1)将杂多酸、杂多酸盐负载型催化剂装到固定床反应器上;(2)将1,2,4三氯苯和强碱溶液泵入到固定床反应器进行水解反应;(3)水解反应结束后,将反应液和盐酸泵入到管式反应器中进行酸化反应,反应完全后,将得到的酸化液分去水层;(4)对有机层进行蒸馏提纯即可得到所述2,5‑二氯苯酚,本发明具有工艺简洁,可以连续化生产的优点。

    一种3-甲基吡啶合成吡啶的催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117380252A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311327582.X

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种3‑甲基吡啶合成吡啶的催化剂的制备方法,涉及催化剂技术领域,包括如下步骤:负载型催化剂ZSM‑5为载体,活性组分为V2O5、CoO和Ag,将分子筛ZSM‑5、柠檬酸、偏钒酸铵、硝酸钴、硝酸银、去离子水混合后抽滤成型、干燥、煅烧,制得负载型高效催化剂;将催化剂装填于固定床中,以50%3‑甲基吡啶为原料,在高温、催化剂、空气作用下进行脱甲基反应生产吡啶。本发明采用的催化剂无需频繁再生活化,活化次数少,催化剂稳定性较好,不易失活,经活化后可继续稳定运行,大大减少催化剂损耗,利用制备催化剂,可以高效的将3‑甲基吡啶转化为吡啶,解决市场上3‑甲基吡啶需求小造成浪费的困境。

    一种高效甲醛合成催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116832819A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311008290.X

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种高效甲醛合成催化剂的制备方法,属于催化剂合成技术领域,包括如下步骤:S1:称取氯化铁FeCl3·6H2O配制成含Fe3+溶液和配制好四目钼酸铵(NH4)2Mo4O13.2H2O含Mo的溶液;S2:将钼酸铵溶液加热到20‑100℃维持温度,分别尝试用PH碱性调节剂和PH酸性调节剂调pH区间值1‑10;为了解决现有的甲醇转化率低,只能生产低浓度甲醛,且成本高的问题,本发明将四目钼酸铵的水溶液在强烈搅拌下加入到氯化铁和助剂金属可溶盐水溶液中进行共沉淀,然后经老化、洗涤、抽滤、烘干、成型、焙烧得到所需要的催化剂,其甲醇转化率和甲醛收率均得到了极大的提高,且极大的降低了成本和提高效益。

    3-氰基吡啶废水合成过程中废气处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN112742180A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011471629.6

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开了3‑氰基吡啶废水合成过程中废气处理装置及处理方法,氨气在除氨箱进行了吸收处理,气液分离组件对吸收处理后的气液混合物进行气相与液相的分离,其中倾斜设置的进风口就会将氨气气流倾斜的吹向扬水轮,这样就会带动扬水轮旋转,扬水轮转动时能将去离子水带起,扬起的去离子水能提高与氨气的接触面积,同时加速集水仓中去离子水的液体流动,提高氨气处理效果,扬水轮转动带起去离子水时,扬起的去离子水会冲击挡水板,形成再一次飞溅,进一步提高去离子水与氨气的接触面积,在氨气流速较小不足以带动扬水轮转动时,可以启动电机,电机可主动带动扬水轮转动,整个发明能很好的对氨气进行吸附处理,处理效率高的同时具备可实施性。

    一种杀菌剂前体对氯苯肼盐酸盐的合成方法

    公开(公告)号:CN106278937A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610642546.6

    申请日:2016-08-08

    CPC classification number: C07C241/02 C07C243/22

    Abstract: 本发明公开了一种杀菌剂前体对氯苯肼盐酸盐的合成方法。该合成方法,以氯化重氮对氯苯为原料,在固定床反应器中催化加氢还原得到,产品冷却、析晶、过滤、出料,烘干得成品。本发明的合成方法,以氯化重氮对氯苯为原料在管式反应器中进行低温加氢催化还原反应得到,本发明工艺操作简单,步骤衔接有序,三废量少,清洁生产,安全环保;本发明采用管式反应器,不仅可以实现副产物和产物的迅速分离,提高了产品收率,同时也实现了连续化操作,避免工业化过程中的危险性,消除了安全隐患。

    一种高氨氮废水氨回收系统

    公开(公告)号:CN108341418A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810180469.6

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明提出了一种高氨氮废水氨回收系统,包括如下工艺步骤:将高氨氮废水通入汽提塔中进行气提,产生高浓度氨气,然后将带有水分的氨气通入水洗塔内,经过水洗塔水洗除杂后,依次通过除雾器、稳压管、过滤器去除氨气中的水分,再将氨气送入氨压机中进行压缩加压,最后通过冷凝器冷凝,得到液氨,液氨以氨回流罐为中转站流入部分回流进入水洗塔进行二次循环回收,其他液氨则送入氨储槽中,即得到纯净的液氨,本发明通过合理的工艺改进和参数设置,有效提高了高氨氮废水回收的效率,回收液氨纯度高,且解决了氨回收利用过程中产生的二次污染与能耗高的问题,降低了氨回收成本、减轻了环境污染。

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