一种含离子液体混合溶剂萃取精馏分离苯、环己烯和环己烷的方法

    公开(公告)号:CN112661593A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110160311.4

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明是一种含离子液体混合溶剂萃取精分馏分离苯、环己烯和环己烷的方法,该方法采用采用DMAC+IL的混合溶液或NMP+IL的混合溶液作为混合萃取剂,得到高纯度的苯、环己烯和环己烷,包括将原料F1以75℃进料,萃取剂S1以75℃进料,萃取剂S1与原料F1质量流量之比为3.0‑10.0、回流比为4.0‑9.0;在萃取精馏塔B1塔顶可以得到环己烷和环己烯质量分数小于2%的苯产品D2,萃取精馏塔提馏段B2W在常压下操作,再沸比为0.5‑0.8,萃取精馏塔精馏段B2D回流比为22.5‑28.5,萃取剂W2与环己烷和环己烯的混合物D1质量流量之比为9‑12,溶剂回收塔R2在常压下操作,回流比为2.5‑6.0,在溶剂回收塔R2塔顶可以得到环己烷质量分数小于0.7%的环己烯产品D4,在溶剂回收塔R2塔釜得到的萃取剂W4循环使用。

    一种混合离子液体脱出天然气中CO2的方法

    公开(公告)号:CN113265282A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110651988.8

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种混合离子液体溶剂吸收天然气中CO2的方法,有效地实现了天然气中CO2的脱除;其解决的技术方案是包括相连通的吸收塔和闪蒸罐,还包括以下步骤:确定原料:将CH4和CO2的混合物作为原料;确定吸收剂:将两种离子液体的混合物作为吸收剂;吸收塔处理:使所述的原料以20℃进入所述的吸收塔,使所述的吸收剂以10‑30℃进入所述的吸收塔;所述的吸收塔排出混合离子液体吸收剂和CH4气体产品,所述的CH4气体产品中CO2的含量小于0.1%;闪蒸罐处理:所述的吸收塔将混合离子液体吸收剂排入所述的闪蒸罐,所述的闪蒸罐排出再生吸收剂;本发明结构简洁,实现了CO2的高效脱除,最终产品中获得能够循环利用的吸收剂,使用成本低廉,能耗较低。

    一种含离子液体混合溶剂萃取精馏分离苯、环己烯和环己烷的方法

    公开(公告)号:CN112661593B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202110160311.4

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明是一种含离子液体混合溶剂萃取精分馏分离苯、环己烯和环己烷的方法,该方法采用采用DMAC+IL的混合溶液或NMP+IL的混合溶液作为混合萃取剂,得到高纯度的苯、环己烯和环己烷,包括将原料F1以75℃进料,萃取剂S1以75℃进料,萃取剂S1与原料F1质量流量之比为3.0‑10.0、回流比为4.0‑9.0;在萃取精馏塔B1塔顶可以得到环己烷和环己烯质量分数小于2%的苯产品D2,萃取精馏塔提馏段B2W在常压下操作,再沸比为0.5‑0.8,萃取精馏塔精馏段B2D回流比为22.5‑28.5,萃取剂W2与环己烷和环己烯的混合物D1质量流量之比为9‑12,溶剂回收塔R2在常压下操作,回流比为2.5‑6.0,在溶剂回收塔R2塔顶可以得到环己烷质量分数小于0.7%的环己烯产品D4,在溶剂回收塔R2塔釜得到的萃取剂W4循环使用。

    一种利用环己烯氧化制备环氧环己烷的方法

    公开(公告)号:CN114456127B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111609116.1

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 氧合成技术中高昂的均相催化剂无法分离循环本申请属于化工合成技术领域,具体涉及一 使用的缺点,从而有利于降低生产成本;由于单种环氧环己烷制备方法。该方法以非均相单原子 原子催化剂制备成本低廉,且可重复回收利用,催化剂为催化剂,以环己烯为制备原料,以分子 因此,使得本申请的环氧环己烷制备方法具有较氧为氧来源,所述单原子催化剂为:铁单原子催 好的规模化、产业化前景。化剂Fe‑SAs、钴单原子催化剂Co‑SAs、镍单原子催化剂Ni‑SAs、铜单原子催化剂Cu‑SAs。本申请

    一种多级复式河道冰封期水位流量关系预测方法

    公开(公告)号:CN118536416A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410365503.2

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提出了一种多级复式河道冰封期水位流量关系预测的通用方法,包括以下步骤:获取多级复式河道冰封期断面的测量数据,将断面划分为2k+1个子区域,并进一步根据几何特征将其归为7种类型;对各子区域进行受力分析,构建力的平衡方程(以第K区域为例)#imgabs0#从而得到三对角系数矩阵的矩阵方程;基于“Thomas”算法求解矩阵方程,得到各子区域的断面平均流速,进而通过流速‑面积法得到该河道冰封期的水位流量关系。本发明提出的水位流量关系预测方法具有统一的表达式,便于使用编程程序进行计算,可应用于多级复式河道在冰封期(包括全部冰盖,部分冰盖)的水位流量关系的计算,是一种通用且精确度高的计算方法。

    一种利用环己烯氧化制备环氧环己烷的方法

    公开(公告)号:CN114456127A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111609116.1

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本申请属于化工合成技术领域,具体涉及一种环氧环己烷制备方法。该方法以非均相单原子催化剂为催化剂,以环己烯为制备原料,以分子氧为氧来源,所述单原子催化剂为:铁单原子催化剂Fe‑SAs、钴单原子催化剂Co‑SAs、镍单原子催化剂Ni‑SAs、铜单原子催化剂Cu‑SAs。本申请采用廉价的非均相过渡金属单原子催化剂作为合成中的催化剂,该催化剂既具有均相催化剂高效的催化活性和产物选择性,又克服了现有分子氧合成技术中高昂的均相催化剂无法分离循环使用的缺点,从而有利于降低生产成本;由于单原子催化剂制备成本低廉,且可重复回收利用,因此,使得本申请的环氧环己烷制备方法具有较好的规模化、产业化前景。

Patent Agency Ranking