一种聚天冬氨酸共聚物水处理剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103865062B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410068524.4

    申请日:2014-02-27

    IPC分类号: C08G73/10 C02F5/12

    摘要: 一种聚天冬氨酸共聚物水处理剂的制备方法,操作步骤为:将马来酸酐和氨水加入到反应器中加热中和,然后高温捏合热缩聚反应,得固体胶状聚琥珀酰亚胺;将上述所得聚琥珀酰亚胺烘干粉碎成细粉末悬浮于水中加入咪唑啉接枝反应;反应结束,加入一定量的NaOH溶液进行水解,当体系PH值为10~12时水解完全,得红棕色共聚物溶液,即为聚天冬氨酸共聚物水处理剂。马来酸酐与NH3·H2O的摩尔比为1:1.2~2、中和的温度为20~30℃、中和的时间为0.5~2.5小时。所述热缩聚的温度为160~220℃,热缩聚的时间为0.5~1.5小时。聚琥珀酰亚胺与咪唑啉接枝反应的温度为50~80℃、反应时间为0.5~2小时。

    羟基亚乙基二膦酸生产过程低浓度醋酸提浓工艺

    公开(公告)号:CN103265576B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310191634.5

    申请日:2013-05-22

    IPC分类号: C07F9/38 C07C51/42 C07C53/08

    摘要: 本发明提供一种羟基亚乙基二膦酸生产过程低浓度醋酸提浓工艺。本发明所提供工艺是一种连续化提浓工艺,最终收集到醋酸的浓度可达到99%以上。其特征是通过一个混合釜、一个反应器、一个气液分离器、三个以上水解釜实现。其工艺流程如附图,经过气液分离器所得液体中间产物羟基亚乙基二膦酸醋酸酯依次循环注满1~n号水解釜,依次水解出料,所得醋酸溶液依次进入下一个水解釜参与水解实现浓度的不断提高和热能的综合利用。

    马来酸二甲酯的合成工艺

    公开(公告)号:CN106631784A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611015365.7

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: C07C67/08 C07C69/60

    CPC分类号: C07C67/08 C07C69/60

    摘要: 本发明公开一种马来酸二甲酯的合成工艺,由马来酸酐与甲醇在单酯化反应釜中于70~100℃反应生成马来酸单甲酯;马来酸单甲酯从塔中进入催化酯化塔,甲醇蒸汽从每一层塔板的上部液面以下进入催化酯化塔,在塔板上与马来酸单甲酯和固体催化剂接触生成马来酸二甲酯。采用连续化生产充分利用单酯化反应的余热提高了能量利用率,采用多个甲醇蒸汽输入,将甲醇蒸汽的加入分布在每个塔板上,使每个塔板都形成一个沸腾状态的小反应器,增加了马来酸单甲酯与甲醇的接触面积和接触时间,避免了甲醇蒸汽在上升过程中液化回流入塔釜导致甲醇在塔中分布不均匀,提高了反应效率和酯化率,增大了甲醇利用率,提高收率的同时减低了生产成本,适合工业应用。

    一种油气田高温酸化缓蚀剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103865506B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410068547.5

    申请日:2014-02-27

    摘要: 一种油气田高温酸化缓蚀剂的制备方法,操作步骤为:首先,在装有搅拌与冷凝装置的反应釜中加入一定量的炔醇、甲醛溶液和咪唑啉,同时用盐酸调节PH值;打开冷凝装置,开启加热搅拌,回流反应得曼尼希碱,减压蒸馏除去过量甲醛和氯化氢;然后,在生成的曼尼希碱中滴加季铵化试剂,加热、保持温度,持续反应,即得到物曼尼希碱季铵盐。炔醇、甲醛与咪唑啉的摩尔比为1:1.0~1.5:1、反应体系的PH值为≤2、反应温度为80~120℃、反应时间为3~10h。季铵化试剂为氯代烃、滴加速度为每吨产能300~1000kg/h。季铵化的反应温度为90~120℃、反应时间为3~7h。

    一种二乙烯三胺五亚甲基膦酸连续化生产工艺

    公开(公告)号:CN103665033B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310635408.1

    申请日:2013-12-03

    IPC分类号: C07F9/38

    摘要: 一种二乙烯三胺五亚甲基膦酸连续化生产工艺,包括将一定摩尔比的二乙烯三胺、亚磷酸、甲醛、盐酸加入混料釜,35℃以下混合均匀。泵入管式反应器,反应后进入保温釜进行保温充分反应。检测亚磷含量合格后减压外蒸甲醛。最后滴加盐酸降温稀释至需求活性物含量。本发明采用连续投料,连续出料的生产工艺,改变了现有间歇式单釜混料生产工艺产率低,能好大等缺点,增加了设备利用率,生产周期缩短,产能提高,综合能耗降低,容易实现大型工业化规模生产。