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公开(公告)号:CN117843452A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410015342.4
申请日:2024-01-04
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种萃取精馏分离异丙醇‑异辛烷共沸混合物连续化生产的方法,其特征在于实现该方法的装置主要包括以下部分:精馏塔1(T1)、精馏塔2(T2)、冷凝器1(CL1)、冷凝器2(CL2)、塔顶储罐1(C1)、塔顶储罐2(C2)、再沸器1(H1)、再沸器2(H2)、冷却器(COL)、离心泵1(P1);其中精馏塔1(T1)底部物流进入精馏塔2(T2),在精馏塔1(T1)塔顶物流采出高纯度产品异丙醇;精馏塔1(T1)塔底产品进入精馏塔2(T2),在精馏塔2(T2)塔顶物流采出高纯度异辛烷,完成组分的分离;精馏塔2(T2)底部得到高纯度萃取剂,并经过冷却器(COL)进入离心泵(P1),经过冷却后补充萃取剂然后回流至精馏塔1(T1)。所用萃取剂基本无挥发性,可减少萃取剂损耗,且可重复使用,可降低分离成本。
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公开(公告)号:CN117720392A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311540617.8
申请日:2023-11-18
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种萃取精馏分离丙醇‑甲酸丙酯共沸混合物连续化生产的方法,其特征在于实现该方法的装置主要包括以下部分:精馏塔1(T1)、精馏塔2(T2)、冷凝器1(CL1)、冷凝器2(CL2)、塔顶储罐1(C1)、塔顶储罐2(C2)、再沸器1(H1)、再沸器2(H2)、冷却器(COL)、混合器(MIX)、离心泵1(P1);其中精馏塔1(T1)底部物流进入精馏塔2(T2),在精馏塔1(T1)塔顶物流采出高纯度产品甲酸丙酯;精馏塔1(T1)塔底产品进入精馏塔2(T2),在精馏塔2(T2)塔顶物流采出高纯度丙醇,完成组分的分离;精馏塔2(T2)底部得到高纯度萃取剂,并经过冷却器(COL)进入离心泵(P1),经过冷却后补充萃取剂然后回流至精馏塔1(T1)。所采用的萃取剂不易挥发、化学热稳定性好、绿色无污染。
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公开(公告)号:CN117174199A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311093822.4
申请日:2023-08-29
Applicant: 青岛科技大学
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06F18/27 , G06F18/20 , G06N5/01 , G06N20/20 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于贝叶斯算法优化和SHAP值的梯度提升树模型用于离子液体生态毒性预测的方法,利用COSMO‑SAC模型计算了离子液体的表面电荷密度分布情况,通过均等划分和组合成共10个特征作为模型的输入,使用贝叶斯优化算法优化了梯度提升树模型,实现了离子液体对费氏弧菌的毒性值预测,训练集的决定系数为0.965、均方误差为0.09、均方根误差为0.3、平均绝对误差为0.24、平均绝对相对误差为10.52%;测试集决定系数为0.957、均方误差为0.06、均方根误差为0.25、平均绝对误差为0.17、平均绝对相对误差为9.61%。本发明解决实验测定离子液体毒性过程中操作繁琐和工作量大的难题,并通过SHAP值的方法来解释开发的梯度提升树模型,可以快速准确地评估离子液体的生态毒性。
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公开(公告)号:CN117051236A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311127938.5
申请日:2023-09-02
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种新型低共熔溶剂从高镁/锂比的水溶液中选择提取锂的工艺。该工艺所需要的萃取剂主要由磷酸三丁酯和癸酸以0.5,1,2的摩尔比合成。以模拟的盐湖卤水为萃取水相,萃取水相中含有LiCl,NaCl,MgCl2·H2O,FeCl3;通过改变萃取水相中FeCl3的含量来研究铁离子存在对锂萃取效率的影响,将所述萃取有机相与所述水相按照体积比为1:3~3:1充分混合后移至分液漏斗中静置进行相分离。相分离结束后得到富含锂的有机相,含少量锂和大量镁的水相。该萃取锂的方法具有能耗低,工艺简单,镁/锂的分离效率高等优点,所采用的萃取剂为就具有协同效应的低共熔溶剂,该萃取剂价格低廉,制备方法简单,无毒且环保。
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公开(公告)号:CN119194896A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411356740.9
申请日:2024-09-27
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明属于含油废水处理领域,具体涉及一种用于油水分离的超疏水材料及其制备方法。所述超疏水材料包括基底、基础涂层和疏水涂层;所述基底采用纸张,所述基础涂层包括聚多巴胺层和铜原子涂层,所述疏水涂层的成分为硫醇化合物。本发明提供的超疏水材料的制备方法简易,通过浸涂法对纸张进行一步一步的修饰,从而形成工艺简单、制造成本低、易于回收的超疏水纸。
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公开(公告)号:CN118814222A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410784706.5
申请日:2024-06-18
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C25B11/097 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B3/07
Abstract: 本发明涉及一种二元非金属共掺杂Pd基纳米片氧化废塑料电催化剂的制备及应用方法,Pd基纳米片电催化剂的制备包括如下步骤:(1)反应溶液的配制;(2)Pd基纳米片催化剂的制备;(3)电催化氧还原反应性能测试。本发明提供的共掺杂复合催化剂的制备方法操作简单、成本低廉、绿色环保,适用于大规模化生产。金属元素、类金属元素和非金属元素的共结合,保留了二维纳米片的形态和结构特征。二维结构优势以及B和P的协同效应,优化了Pd的电子构型,使Pd基纳米片的电催化性能得到了显著提高。
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公开(公告)号:CN117603045A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311303598.7
申请日:2023-10-10
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种反应萃取精馏装置生产高纯度丙烯酸乙酯的工艺。该工艺由将反应与分离过程集中到一个工艺内的一个反应精馏塔、一个常规精馏塔、一个萃取剂回收塔和两个萃取精馏塔组成。利用二甲基亚砜和乙二醇作为萃取剂,丙烯酸和乙醇分别进入反应精馏塔进行反应、萃取,以精馏促进反应,并在萃取剂的作用下打破产物间共沸,进一步提高了转化率,实现产物丙烯酸乙酯和水的分离。塔顶得到高纯度丙烯酸乙酯产品,塔底得到的萃取剂与水的混合物进入萃取剂回收塔进行萃取剂和水的分离。该方法具有能耗低,工艺简单,提高了丙烯酸乙酯转化率等优点,实现了丙烯酸乙酯的清洁生产。
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公开(公告)号:CN117430478A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311303169.X
申请日:2023-10-10
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种咪唑类离子液体分离二元共沸混合物对二甲苯和异丁醇的液液萃取工艺。该工艺由对二甲苯萃取塔和异丁醇回收塔组成。利用1‑丁基‑3甲基咪唑硝酸盐作为萃取剂,对二甲苯和异丁醇的混合物首先进入对二甲苯萃取塔萃取分离,对二甲苯萃取塔顶部得到高纯度的对二甲苯,对二甲苯萃取塔底部的物料进入异丁醇回收塔进行回收。异丁醇回收塔顶部得到高纯度的异丁醇,底部得到高纯度的1‑丁基‑3甲基咪唑硝酸盐循环使用。该方法具有能耗低,工艺简单,分离后对二甲苯和异丁醇纯度高等优点,所采用的萃取剂1‑丁基‑3甲基咪唑硝酸无毒且环保,且液液萃取在能耗节约、总成本以及环境影响方面表现出较大的优越性。
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公开(公告)号:CN116925011A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310842052.2
申请日:2023-07-10
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C07D307/08 , C07D307/06 , C07C29/84 , C07C31/04 , C07C29/88 , C07C29/74 , C02F1/26 , C02F1/04 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及反应萃取精馏隔壁塔回收含四氢呋喃制药废水中的四氢呋喃和甲醇的方法,介于共沸体系中含有水的存在,利用环氧乙烷和水反应生成乙二醇的特点,破坏了其共沸体系,乙二醇进而可以作为分离四氢呋喃‑甲醇共沸体系的萃取剂,采用反应萃取精馏隔壁塔的工艺实现了三元混合物的高效分离,分离后的四氢呋喃的质量分数大于99.9%,甲醇的质量分数大于99.9%。本发明解决了该共沸体系普通精馏难以分离的难题,操作灵活,能够隔壁塔实现三元共沸混合物的有效分离与节能降耗。
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公开(公告)号:CN115057756A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210861938.7
申请日:2022-07-21
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种渗透汽化萃取精馏工艺分离环己烷‑异丙醇‑水的方法以及适用于该方法的装置。该方法在传统萃取精馏工艺的基础上,利用乙二醇作为萃取剂的渗透汽化技术,环己烷‑异丙醇‑水三元共沸物从中下部进入萃取精馏塔,乙二醇作为萃取剂从上部进入萃取精馏塔,经萃取分离后,萃取精馏塔塔顶得到高纯度的环己烷,塔底的采出物料进入下一级萃取精馏塔进行分离,塔顶萃取剂二次进料,在精馏塔顶部得到高纯度的异丙醇,塔底的采出物料进入下一级渗透汽化膜进行分离,在渗透侧得到高纯度的水,渗余侧采出的萃取剂物流循环使用。该方法具有能耗低,工艺简单,分离后环己烷、异丙醇和水的纯度高等优点,所采用的渗透汽化辅助萃取精馏工艺与传统萃取精馏工艺相比具有明显的优势。
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