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公开(公告)号:CN108218096B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201810304667.9
申请日:2018-04-08
申请人: 新疆至臻化工工程研究中心有限公司 , 新疆天业(集团)有限公司
摘要: 本发明属于电石法生产氯乙烯废水处理领域,具体是一种电石法生产氯乙烯的含汞高盐废水处理系统和方法,该方法是将含汞高盐废水依次通过pH调节、化学反应沉降、重金属捕捉及过滤、浓缩压滤、冷源蒸发雾化、气相冷凝、浓缩结晶、离心分离操作,分步去除含汞高盐废水中汞和盐碱成分,处理后的汞含量在0.003mg/L以下、Cl‑含量在800mg/L以下,返回生产系统使用,实现含汞高盐废水的零排放。本发明解决了现有的氯乙烯行业中含汞高盐废水零排和再利用等问题,节约了水资源,而且操作和维护成本非常低,有效地实现了节能减排和保护环境的目的。
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公开(公告)号:CN116571184A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310602613.1
申请日:2023-05-25
申请人: 新疆天业(集团)有限公司 , 云南正邦科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种聚氯乙烯聚合釜的外循环反应装置、系统及连续性方法,该装置包括:循环动力装置、计量装置、管式反应装置和温控装置,管式反应装置位于温控装置中,管式反应装置上设有用于与聚合釜下端的出口相连的入口、与聚合釜上端的入口相连的出口,管式反应装置的入口端通过管路与计量装置和循环动力装置相连通,管式反应装置的入口端设有出料口和阀门。本系统将上述的外循环反应装置与聚合釜进行了组合。本方法是利用上述系统使得聚氯乙烯能够连续性生产,实现一边进料一边出料,改变了现有技术中只能间歇式生产的格局,同时节约了投料、升温和清釜等辅助时间,提高生产效率,随时都可以停止进料使反应终止,提高了聚合生产的安全性。
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公开(公告)号:CN108192001A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711431811.7
申请日:2017-12-26
摘要: 本发明涉及一种氯化专用聚氯乙烯树脂的制备方法,将品质剂提前与氯乙烯单体预混均匀后,再将去离子水、分散剂I、分散剂II、PH调节剂、热稳定剂、链转移剂、引发剂等物料加入聚合釜内进行聚合反应,其中品质剂为水溶性低聚合度、低醇解度的聚乙烯醇,分散剂I为接枝的聚乙烯醇共聚树脂,并采用特殊的生产工艺,提前将品质剂与氯乙烯单体预混。采用上述方法制备的氯化专用聚氯乙烯树脂,颗粒表面皮膜少或无皮,树脂颗粒形态规整,结构疏松,孔隙分布均匀,树脂的粒径集中度高,且生产过程中聚合反应平稳,各批次树脂质量重复性好等优点,非常适用于氯化制备氯化聚氯乙烯树脂。
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公开(公告)号:CN118930830A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411091108.6
申请日:2024-08-09
申请人: 新疆天业(集团)有限公司 , 新疆天创科技有限责任公司
IPC分类号: C08G63/85 , C08G63/87 , C08G63/83 , C08G63/183
摘要: 一种钛系聚酯缩聚催化剂及其制备方法,它涉及化工催化剂领域。按质量份数计,钛系聚酯缩聚催化剂:包括水溶性有机钛1~10份、磷酸酯0.2~5份、三乙醇胺1~3份、金属有机盐1~5份和有机溶剂5~50份。首先,将有机溶剂加热,边搅拌边加入三乙醇胺和磷酸酯,在60~100℃搅拌混合,得到第一混合物;然后,向第一混合物中加入水溶性有机钛和金属有机盐,在40~100℃下搅拌混合,得到聚酯缩聚催化剂。本发明有效提高了催化剂的水解稳定性,使催化剂在具有高活性的同时,还具有良好的选择性。本发明的催化剂原料廉价易得,制备方法简单环保,利于进行规模化生产。
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公开(公告)号:CN117106124A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310929271.4
申请日:2023-07-26
申请人: 新疆天业(集团)有限公司
IPC分类号: C08F214/06 , C08F218/08 , C08F2/01 , B01J19/18 , B01J19/24 , B01J19/00 , B01J4/00
摘要: 本发明公开了一种氯乙烯‑醋酸乙烯共聚树脂及其连续性生产方法,包括以下重量份数的组分:氯乙烯单体:80‑90份,醋酸乙烯:10‑20份,分散剂:0.08‑0.28份,引发剂:0.18‑0.38份,去离子热水:120‑200份,终止剂:0.01‑0.1份;还包括稳定剂、抗氧剂、PH调节剂等中的一种或一种以上;本发明将聚合釜与外循环反应装置组合成一个聚合反应单元,将多个聚合反应单元串联设计,最大限度的利用了聚合釜外循环反应系统的换热能力,从而最大限度的缩短聚合反应时间,使得氯乙烯‑醋酸乙烯共聚树脂能够连续性生产,实现一边进料一边出料,改变了现有技术中只能间歇式生产的格局,节约了投料、升温和清釜等辅助时间,提高生产效率,随时都可以停止进料使反应终止,提高了聚合生产的安全性。
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公开(公告)号:CN114853989B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210549273.6
申请日:2022-05-20
申请人: 中化学东华天业新材料有限公司 , 东华工程科技股份有限公司 , 新疆天业(集团)有限公司
IPC分类号: C08G63/183 , C08G63/85 , C08G63/87
摘要: 本发明涉及一种用于PBAT聚合的高效催化剂的制备方法,属于催化剂技术领域。制备操作如下:将溶剂与第一活性剂、第二活性剂、第三活性剂、第四活性剂,依次在不同的加热温度、加热时间的条件下,充分搅拌获得前驱体,并将前驱体在30‑50℃条件下,静置12‑24小时,制得高效催化剂。高效催化剂使己二酸和1,4‑丁二醇的酯化反应,反应温度降低至150℃,反应时间缩短至1小时。高效催化剂使对苯二甲酸和1,4‑丁二醇的酯化反应,反应温度降低至180℃,反应时间缩短至2小时;在PBTA聚合阶段,高效催化剂缩短聚合时间至2小时。聚合出的PBAT聚酯,色泽亮白;PBAT的分子量均超过105 g/ml,端羧基含量低于20 mol/t,其拉伸强度≥40MPa,拉伸伸长率≥700%,PBAT表现出优异力学性能。
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公开(公告)号:CN116574362A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310624661.0
申请日:2023-05-29
申请人: 新疆天业(集团)有限公司 , 新疆天创科技有限责任公司
摘要: 一种碳酸钙填充改性的PBAT及其制备方法,它涉及生物降解材料技术领域。按质量份数计,碳酸钙填充改性的PBAT包含:PBAT50~90份,改性碳酸钙10~50份,润滑剂1~3份,开口剂0.1~1份,抗氧剂0.1~1份,增塑剂1~3份,交联剂0.1~1份,氧化锌0.05~0.5份。本发明以改性碳酸钙为填充剂,提高碳酸钙与PBAT的相容性,降低原料成本;并对PBAT进行交联改性,弥补由于高填充碳酸钙带来的力学性能损失,制得的碳酸钙填充改性的PBAT具有成本低、力学性能好的优点,可用于多种使用场合。
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公开(公告)号:CN114891195A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210385554.2
申请日:2022-04-13
申请人: 东华工程科技股份有限公司 , 新疆天业(集团)有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于催化生物降解共聚酯缩合的催化剂的制备方法,属于钛系催化剂技术领域。制备操作如下:(1)通过二羟基化合物、环内酯与环醚,制得溶液A;(2)通过单羟基化合物、钛化合物和铝化合物,制得溶液B;(3)将溶液B缓慢加入到溶液A中反应,得到催化剂,所述催化剂为白色液体。所述催化剂催化制备的共聚酯树脂色值中L值≥78、a值≤4、b值≤7,熔融指数为3~5 g/10min,特性黏度为1.2~1.8 dl/g。本发明的制备工艺简单,制备条件温和,所用原材料均为大宗商品,成本低廉,配置过程中无三废产生。
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公开(公告)号:CN114657029A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011545010.5
申请日:2020-12-24
申请人: 新疆天业(集团)有限公司
摘要: 本发明属于清洗剂领域,具体涉及一种具有生物降解功能的水溶性复合清洗剂及其制备方法,该清洗剂能够应用于牛奶、乳制品、啤酒、饮料等食品生产企业有机污垢的清洗。该产品有效成分按重量百分比组成为:聚乙醇酸5‑10%、聚环氧琥珀酸2‑5%、氢氧化钠5‑20%、碳酸钠‑碳酸氢钠2‑3%、十二烷基苯磺酸钠1‑2%、螯合剂1‑3%、脂肪醇EO‑PO共聚物2‑5%、低泡耐强酸强碱剂1‑3%、次氯酸钠2‑5%、稳定剂0.5‑1.0%、其余为无离子水。本发明的优点是产品溶于水,去污效和消毒效果佳,清洗液缓释效果好,环保及生物降解性优良,配置简单,稳定性好,清洗废液降解性良好,容易处理,符合环保发展要求。
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公开(公告)号:CN108218096A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810304667.9
申请日:2018-04-08
IPC分类号: C02F9/12 , C02F101/20
摘要: 本发明属于电石法生产氯乙烯废水处理领域,具体是一种电石法生产氯乙烯的含汞高盐废水处理系统和方法,该方法是将含汞高盐废水依次通过pH调节、化学反应沉降、重金属捕捉及过滤、浓缩压滤、冷源蒸发雾化、气相冷凝、浓缩结晶、离心分离操作,分步去除含汞高盐废水中汞和盐碱成分,处理后的汞含量在0.003mg/L以下、Cl‑含量在800mg/L以下,返回生产系统使用,实现含汞高盐废水的零排放。本发明解决了现有的氯乙烯行业中含汞高盐废水零排和再利用等问题,节约了水资源,而且操作和维护成本非常低,有效地实现了节能减排和保护环境的目的。
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