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公开(公告)号:CN114684989B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210274294.1
申请日:2022-03-21
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F9/00 , C07D405/14 , C07C29/80 , C07C31/04 , C07D303/08 , C07D301/32 , C07D301/26 , C02F1/04 , C02F1/66 , C02F1/52 , C02F103/36 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及废液处理技术领域,尤其涉及一种异氰尿酸三缩水甘油酯生产废液的处理方法。本发明提供的处理方法,包括以下步骤:将TGIC生产废水依次进行第一酸解和间歇式减压蒸馏后,将得到含工业盐的淡黄色油状物与无水甲醇混合,进行析晶,得到无机盐和第一油状高沸物的甲醇溶液;将甲醇废液依次进行第二酸解和第一蒸馏后,得到无水甲醇和第二油状高沸物的甲醇溶液;将所述第一油状高沸物的甲醇溶液和/或第二油状高沸物的甲醇溶液进行第二蒸馏,得到无水甲醇和油状高沸物;将所述油状高沸物和碱液混合进行环化反应后,得到环氧氯丙烷。所述处理方法适用于高COD和高盐废水的处理,也可以实现对甲醇废水的处理。
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公开(公告)号:CN114989150A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210274315.X
申请日:2022-03-21
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C07D405/14
Abstract: 本发明提供了一种异氰尿酸三缩水甘油酯及其制备方法和应用,涉及有机合成技术领域。本发明在无催化剂条件下进行制备,将氰尿酸与过量的环氧氯丙烷混合,使得氰尿酸溶解于环氧氯丙烷中并与环氧氯丙烷在无催化剂和无水条件下生成缩合中间体,避免了产物中无催化剂残留,降低了产物的氯含量。本发明利用无水碳酸盐脱除氯化氢,通过控制缩合中间体与无水碳酸盐得用量比,使得在脱除氯化氢的反应中碳酸盐形成氯化钠和碳酸氢钠,无水生成,从根本上解决了传统生产工艺所产生的高含量盐高浓度COD废水问题,且副反应少,产物易纯化,得到的产物的氯离子含量<0.1%,纯度高,达到电子级产品要求,生产成本低。
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公开(公告)号:CN114682065A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210274292.2
申请日:2022-03-21
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及烟气脱硝技术领域,尤其涉及用于智能活性氨基还原脱硝的脱硝剂和对窑尾烟气进行脱硝的方法。本发明提供的脱硝剂,包括独立分装的氨基干粉脱硝剂和氨基液体脱硝剂,以质量百分比计,所述氨基干粉脱硝剂包括45~57%的粉煤灰、18~30%的三聚氰胺、10~20%的碳酸钙、5~14%的甲酸钙和1~3.5%的氧化铁;以质量百分比计,所述氨基液体脱硝剂包括2~5%的三聚氰胺、3~15%的乌洛托品、2~10%的磷酸氢二铵和75~80%的水;所述氨基液体脱硝剂的pH值=8~10。本发明通过对氨基干粉脱硝剂和氨基液体脱硝剂的联合使用可以使SNCR脱硝具有更加宽的温度窗口区间,提高脱硝效率。
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公开(公告)号:CN110787617B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201911103833.X
申请日:2019-11-13
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种烧结烟气半干法脱硫脱硝一体化装置及方法,属于脱硫脱硝技术领域。该装置包括烧结机、电除尘器、主抽风机、氧化剂罐、旋转雾化器、SDA脱硫塔、还原剂吸收罐、补充吸收剂罐、布袋除尘器、增压风机及烟气监测装置;该方法首先将烟气通过电除尘器进行除尘后进入烟道,同时将脱硝氧化剂组份A喷入烟道,经处理后的烟气进入SDA脱硫塔中,同时,用消石灰浆液喷淋烟气,脱硝还原吸收剂组份B通过高压喷枪喷入SDA脱硫塔中;将脱硝补充吸收剂组份C喷入SDA脱硫塔排气出口与布袋除尘器之间的管道,净化后的烟气经布袋除尘器除尘后通过烟囱排出。本发明方法简单且运行成本低,具有显著的环境友好效益。
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公开(公告)号:CN112023694A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010971203.0
申请日:2020-09-16
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种水泥窑炉烟气后置高效脱硝装置及方法,属于水泥窑炉烟气处理技术领域。该脱硝装置包括引风机、脱硝剂储存装置、脱硝氧化塔、脱硝吸收还原塔、脱硝氧化催化剂罐、脱硝吸收还原催化剂罐、耐酸泵、排风机及烟囱。本发明通过增加设备及添加组分的方式,使水泥窑炉烟气中的NO2、NO在脱硝氧化塔和脱硝吸收还原塔内进行反应,得到洁净排放的N2、CO2和H2O产物,达到烟气绿色排放的目的。本发明采用强制氧化-吸收还原技术,操作步骤较为简单、安全,本发明中的脱硝剂的制备原料来源广泛,价格便宜,制得的脱硝剂可局部循环使用,直至逐渐全部被消耗,节约成本,符合经济性要求。
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公开(公告)号:CN110787576A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911104577.6
申请日:2019-11-13
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种脱硫脱硝除尘一体化处理装置及方法,属于烟气处理技术领域。该处理装置包括脱除塔、烟气装置、除尘器、热交换器、脱硝氧化催化剂罐、脱硫剂罐、脱硫循环池及脱硝循环罐。该方法首先将烟气经布袋除尘器除尘后通过引风机进入烟道,通过高压喷枪向烟道中喷入脱硝氧化催化剂,脱硫剂经脱硫泵进入外接管道,与氧化后的烟气进行第一次混合脱硫,随后,一同进入脱除塔底部的脱硫循环池中进行二次混合脱硫;烟气进入脱除塔中段与喷淋的脱硝还原吸收催化剂逆流接触,净化后的烟气最终经烟囱排出。本发明脱硫、脱硝及除尘集成在一座塔内,减少了工程占地面积和设备数量,绿色循环无污染,具有显著的经济及环境效益。
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公开(公告)号:CN110563666A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910917794.0
申请日:2019-09-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C07D277/24
Abstract: 本发明公开一种2-噻唑烷酮的制备方法,属于农药化工产品技术领域。该方法以半胱胺盐酸盐和尿素为原料,采用热熔法合成生产2-噻唑烷酮;首先将半胱胺盐酸盐和尿素在反应釜中热熔后进行环合反应,得到热熔法合成产物的混合液;然后向反应釜中加入甲苯进行热萃取,将甲苯的萃取液抽滤过滤至脱溶釜,通过减压蒸馏脱溶,然后将脱溶釜的釜底液转入结晶釜内降温结晶,向结晶釜内加入2-噻唑烷酮晶种制得白色针状微晶产品,白色针状微晶产品在通风环境下风干干燥,制得2-噻唑烷酮。本发明方法简单易控,生产成本较低,没有明显的微废及有害副产物产生,具有显著的环境友好效应。
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公开(公告)号:CN104229809B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410468400.5
申请日:2014-09-15
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B33/141
Abstract: 本发明公开了一种水溶性纳米硅溶胶的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该方法首先利用氟化钙与浓硫酸反应制备HF气体,然后将HF气体导入到分散有纳米SiO2的无水乙醇中得到HF处理后的纳米SiO2,然后将HF处理后的纳米SiO2与硅烷偶联剂反应得到改性后的纳米SiO2,最后将改性后的纳米SiO2进行后处理制得水溶性纳米硅溶胶。本发明方法制备的水溶性纳米硅溶胶的粒子结构稳定,能够分散在水相中形成稳定的硅溶胶。
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公开(公告)号:CN103289569B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310169088.5
申请日:2013-05-09
Applicant: 安徽工业大学 , 常州铁基新材料科技有限公司
IPC: C09D183/08 , C09D183/06 , C09D163/00 , C09D133/00 , C09D127/12 , C09D175/04 , C09D133/04 , C09D7/12 , C09D5/08 , B32B15/08
Abstract: 本发明公开了一种自润滑钝化液及用其涂覆的热镀锌自润滑涂层钢板,自润滑钝化液是由包含改性固体润滑剂、成膜物质、成膜助剂、促进剂、pH调节剂、有机溶剂和去离子水经过复配而成,复配后的固含量为15~25%,改性固体润滑剂为改性纳米MoS2和改性纳米聚四氟乙烯粒子,总重量按照1000g计,各组分的含量为:改性纳米MoS210~20g/Kg,改性纳米聚四氟乙烯粒子10~20g/Kg,成膜物质80~120g/Kg,成膜助剂10~30g/Kg,促进剂5~15g/Kg,pH调节剂调节pH值至3~6,余量为有机溶剂和去离子水混合液。自润滑钝化液涂覆的热镀锌自润滑涂层钢板,包括两部分:热镀锌基板、附着在热镀锌基板上的自润滑涂层。本发明不含有Cr6+及其他有害环境的物质,具有环保性、耐腐蚀性、抗磨极压、涂装性和自润滑性。
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公开(公告)号:CN103551181B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310571564.6
申请日:2013-11-13
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J29/44 , B01J29/03 , B01J27/045
Abstract: 本发明公开一种二元RuS2多相催化剂的制备方法,属于钌催化剂制备技术领域。该催化剂由载体和活性组分构成,载体为ZSM-5、SBA-15、γ-Al2O3以及SiO2中的任一种,活性组分为Ru,将RuCl3·3H2O溶于乙醇中,将载体放入其中,搅拌混合均匀后烘干,然后放入高压反应釜中程序升温至200~220℃进行预硫化,将预硫化后得到的黑色固体放入真空干燥箱烘干制得二元RuS2催化剂。本发明方法简单可行,反应条件温和,所制备的二元RuS2催化剂粒子纯度较高,且在噻吩脱硫过程中表现出较高的催化活性,可以实现工业化生产。
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