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公开(公告)号:CN102489041B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201110379411.2
申请日:2011-11-24
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种新型气液混合分离器,构造包括气液混合分离板(1),其特征在于,气液混合分离板(1)为漏斗型,在气液混合分离板(1)下方设有隔板(2),气液混合分离板(1)与隔板(2)间设有加强筋板(3),加强筋板(3)连接支架(4)。本发明将气液混合分离板制成漏斗型,有利于气体的分散和分散气体与液体的混合,同时有利于比重大的液体流向中间,继续流向气液混合分离板下部,加快了萃取碘后的气液分离,提高萃取效果。另外,本发明强度大大增强,为碘萃取装置大型化提供必要的条件。同现有技术相比,本发明具有能够加快萃取碘后的气液分离,提高萃取效果,提高设备强度等优点。
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公开(公告)号:CN102489306B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201110380027.4
申请日:2011-11-25
Applicant: 贵州大学 , 陕西北元化工集团有限公司 , 贵阳白云银星化工有限公司
IPC: B01J23/847 , C07C21/06 , C07C17/08
Abstract: 一种合成氯乙烯用的低汞触媒,其特征在于:按重量计,包括以下成份:HgCl2:2.5~3.5%;BiCl3:0.1~12.5%;ZnCl2:0.15~15%;TiCl4:0.1~7.00%;CuCl2:2.75~3.25%;VCl3:0.3~8.3%;氯化稀土:0.3~8.3%;BaCl23~8.5%;C:62.5~75%。采用具有催化性能的廉价BiCl3、ZnCl2、TiCl4、CuCl2、VCl3、BaCl2和氯化稀土替代部分HgCl2制取低汞触媒,在充分保障催化性能的同时可使触媒中HgCl2含量降低到3.5%以下,不仅降低了资源消耗,同时降低了触媒的生产成本。本发明采用分步浸渍方法,工艺简单、有效、节能、环保,操作方便,同时能克服现有技术存在的问题。适用于合成氯乙烯二段工序用。
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公开(公告)号:CN102491275A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110378330.0
申请日:2011-11-24
Applicant: 贵州大学
IPC: C01B7/14
Abstract: 本发明公开了一种大型碘萃取装置,构造包括罐体(1),在罐体(1)顶部设有出风口(2),罐体(1)底部设有出料口(3),罐体(1)上方设有进料口(4),罐体(1)下方设有进风口(5),其特征在于:罐体(1)设有气体减速段(6),气体减速段(6)的直径大于其下方的罐体(1)直径。本发明在萃取装置上制作气体减速段,利用罐体截面积增大的方式降低气流的速度,在整个萃取罐内形成先急后缓的气流运行过程,能够使气液混合接触更充分,大大降低了萃取流体中夹带的水蒸汽泡沫量,萃取效果更好。
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公开(公告)号:CN115505944B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202211158710.8
申请日:2022-09-22
Applicant: 贵州理工学院 , 贵州大学 , 绿丞科技服务(青岛)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多孔球型结构纳米硅材料的制备方法,首次将熔盐电化学刻蚀技术用于硅材料的制备,实现直接制备多孔+球型的双重结构新型硅材料。以碳化硅为初始原料,首先将碳化硅压制成多孔电极作为阴极,以大小为20*20*2mm的金属钛片为阳极,以分析纯无水CaCl2为熔盐电解质,刚玉坩埚为电解池。采用电化学刻蚀方法直接制备得到多孔+球型的双重结构新型硅材料。该方法可以由碳化硅直接制备多孔球型硅材料,成本低、工艺简单、易于控制其产物形貌及有序性,对原料的要求不高,制备过程简单,成本低廉,制备工艺温度低,利于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN115505944A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211158710.8
申请日:2022-09-22
Applicant: 贵州理工学院 , 贵州大学 , 绿丞科技服务(青岛)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多孔球型结构纳米硅材料的制备方法,首次将熔盐电化学刻蚀技术用于硅材料的制备,实现直接制备多孔+球型的双重结构新型硅材料。以碳化硅为初始原料,首先将碳化硅压制成多孔电极作为阴极,以大小为20*20*2mm的金属钛片为阳极,以分析纯无水CaCl2为熔盐电解质,刚玉坩埚为电解池。采用电化学刻蚀方法直接制备得到多孔+球型的双重结构新型硅材料。该方法可以由碳化硅直接制备多孔球型硅材料,成本低、工艺简单、易于控制其产物形貌及有序性,对原料的要求不高,制备过程简单,成本低廉,制备工艺温度低,利于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN102441409A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110380068.3
申请日:2011-11-25
Applicant: 贵州大学 , 陕西北元化工集团有限公司 , 贵阳白云银星化工有限公司
Abstract: 一种合成氯乙烯用的复合低汞触媒,其特征在于:按重量计,HgCl2:2.5~3.5%;BiCl3:0.1~12.5%;ZnCl2:0.15~15%;AlCl3:0.1~7%;MnCl2:0.15~15%;CuCl2:2.75~3.25%;VCl3:0.3~8.3%;氯化稀土:0.3~8.3%;BaCl2:3~8.5%;余量为沸石。采用沸石作载体,用具有催化性能的廉价BiCl3、ZnCl2、AlCl3、MnCl2、CuCl2、VCl3、BaCl2和氯化稀土替代部分HgCl2制取复合低汞触媒,在充分保障催化性能的同时可使触媒中HgCl2含量降低到3.5%,不仅降低了资源消耗,同时降低了触媒的生产成本。适用于合成氯乙烯一段工序用。
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公开(公告)号:CN102489306A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110380027.4
申请日:2011-11-25
Applicant: 贵州大学 , 陕西北元化工集团有限公司 , 贵阳白云银星化工有限公司
IPC: B01J23/847 , C07C21/06 , C07C17/08
Abstract: 一种合成氯乙烯用的低汞触媒,其特征在于:按重量计,包括以下成份:HgCl2:2.5~3.5%;BiCl3:0.1~12.5%;ZnCl2:0.15~15%;TiCl4:0.1~7.00%;CuCl2:2.75~3.25%;VCl3:0.3~8.3%;氯化稀土:0.3~8.3%;BaCl23~8.5%;C:62.5~75%。采用具有催化性能的廉价BiCl3、ZnCl2、TiCl4、CuCl2、VCl3、BaCl2和氯化稀土替代部分HgCl2制取低汞触媒,在充分保障催化性能的同时可使触媒中HgCl2含量降低到3.5%以下,不仅降低了资源消耗,同时降低了触媒的生产成本。本发明采用分步浸渍方法,工艺简单、有效、节能、环保,操作方便,同时能克服现有技术存在的问题。适用于合成氯乙烯二段工序用。
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公开(公告)号:CN102489041A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110379411.2
申请日:2011-11-24
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种新型气液混合分离器,构造包括气液混合分离板(1),其特征在于,气液混合分离板(1)为漏斗型,在气液混合分离板(1)下方设有隔板(2),气液混合分离板(1)与隔板(2)间设有加强筋板(3),加强筋板(3)连接支架(4)。本发明将气液混合分离板制成漏斗型,有利于气体的分散和分散气体与液体的混合,同时有利于比重大的液体流向中间,继续流向气液混合分离板下部,加快了萃取碘后的气液分离,提高萃取效果。另外,本发明强度大大增强,为碘萃取装置大型化提供必要的条件。同现有技术相比,本发明具有能够加快萃取碘后的气液分离,提高萃取效果,提高设备强度等优点。
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公开(公告)号:CN102441409B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201110380068.3
申请日:2011-11-25
Applicant: 贵州大学 , 陕西北元化工集团有限公司 , 贵阳白云银星化工有限公司
Abstract: 一种合成氯乙烯用的复合低汞触媒,其特征在于:按重量计,HgCl2:2.5~3.5%;BiCl3:0.1~12.5%;ZnCl2:0.15~15%;AlCl3:0.1~7%;MnCl2:0.15~15%;CuCl2:2.75~3.25%;VCl3:0.3~8.3%;氯化稀土:0.3~8.3%;BaCl2:3~8.5%;余量为沸石。采用沸石作载体,用具有催化性能的廉价BiCl3、ZnCl2、AlCl3、MnCl2、CuCl2、VCl3、BaCl2和氯化稀土替代部分HgCl2制取复合低汞触媒,在充分保障催化性能的同时可使触媒中HgCl2含量降低到3.5%,不仅降低了资源消耗,同时降低了触媒的生产成本。适用于合成氯乙烯一段工序用。
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公开(公告)号:CN102491275B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201110378330.0
申请日:2011-11-24
Applicant: 贵州大学
IPC: C01B7/14
Abstract: 本发明公开了一种大型碘萃取装置,构造包括罐体(1),在罐体(1)顶部设有出风口(2),罐体(1)底部设有出料口(3),罐体(1)上方设有进料口(4),罐体(1)下方设有进风口(5),其特征在于:罐体(1)设有气体减速段(6),气体减速段(6)的直径大于其下方的罐体(1)直径。本发明在萃取装置上制作气体减速段,利用罐体截面积增大的方式降低气流的速度,在整个萃取罐内形成先急后缓的气流运行过程,能够使气液混合接触更充分,大大降低了萃取流体中夹带的水蒸汽泡沫量,萃取效果更好。
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