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公开(公告)号:CN119528667A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411648449.9
申请日:2024-11-18
Applicant: 青岛科技大学 , 山东新华万博化工有限公司 , 山东新华制药股份有限公司
IPC: C07C2/72 , C07C7/04 , C07C15/02 , B01J8/10 , B01J8/08 , B01J8/00 , B01J19/00 , B01D3/00 , B01D3/14
Abstract: 本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种异丁基苯的连续化生产方法及装置。本发明连续化生产方法包括:将原料A和原料B持续通入反应器中进行侧链烷基化反应,原料A包括甲苯和催化剂,原料B包括丙烯,将得到的含异丁基苯的反应液持续出料,进行固液分离,得到固体和第一料液,固体为回收的催化剂进行回用;将第一料液进行第一精馏,得到第二料液和第一气体组分;第一气体组分为回收的丙烯进行回用;将第二料液进行第二精馏,得到第三料液和第二气体组分;第二气体组分为回收的甲苯进行回用;将第三料液进行第三精馏,液化,得到异丁基苯。相较于传统釜式生产工艺,本发明反应压力低,反应温度易调节,减少了副反应的发生,更加高效、稳定。
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公开(公告)号:CN115433756B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211051808.3
申请日:2022-08-30
Applicant: 山东新华制药股份有限公司 , 青岛科技大学
Abstract: 本发明提供了一种泼尼松龙的制备方法,属于药物合成技术领域。本发明先制备节杆菌发酵菌液,再以氢化可的松作为底物,将氢化可的松、聚醚、乙醇、水与所述发酵菌液混合,进行微生物发酵转化,得到泼尼松龙发酵粗品,经历四次提取、结晶过程,对泼尼松龙发酵粗品进行充分纯化,最终提高泼尼松龙的纯度。实施例结果表明,本发明提供的制备方法所得泼尼松龙的纯度为99.4~99.8%。
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公开(公告)号:CN115433756A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211051808.3
申请日:2022-08-30
Applicant: 山东新华制药股份有限公司 , 青岛科技大学
Abstract: 本发明提供了一种泼尼松龙的制备方法,属于药物合成技术领域。本发明先制备节杆菌发酵菌液,再以氢化可的松作为底物,将氢化可的松、聚醚、乙醇、水与所述发酵菌液混合,进行微生物发酵转化,得到泼尼松龙发酵粗品,经历四次提取、结晶过程,对泼尼松龙发酵粗品进行充分纯化,最终提高泼尼松龙的纯度。实施例结果表明,本发明提供的制备方法所得泼尼松龙的纯度为99.4~99.8%。
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公开(公告)号:CN119350288A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411286227.7
申请日:2024-09-13
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C07D319/12 , C08G63/08
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,涉及聚乳酸的合成制备,具体涉及一种绿色友好高效的提纯L‑丙交酯的工艺研究。本发明采用重结晶法结合水萃法,将粗丙交酯与乙酸乙酯等溶剂均匀混合,加热回流一段时间后冷却抽滤干燥,熔融后的中间产物与超纯水均匀混合进行搅拌,一段时间后抽滤干燥,即可获得高纯度L‑丙交酯晶体。本发明所述的制备方法简单,步骤少,操作简便,绿色环保。所制备的L‑丙交酯具有高光学纯度和化学纯度,通过开环聚合得到高分子量聚乳酸。
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公开(公告)号:CN119098191A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411022636.6
申请日:2024-07-29
Applicant: 青岛科技大学
IPC: B01J27/047 , B01J35/33 , B01J37/34 , B01J37/04 , B01J37/08 , C02F1/46 , C25B1/02 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开提出了一种秒级超快速制备二硫化钨基压电催化材料的方法,该方法通过超声波处理、旋转蒸发和磁感应加热相结合,克服了传统方法中存在的复杂性和高成本问题。该方法操作简单,制备时间短,能够在短时间内制备出高效的二硫化钨基压电催化材料。同时,该材料具有优异的催化性能和稳定性,可广泛应用于电催化析氢反应和水处理等领域。
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公开(公告)号:CN118684578A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410599186.0
申请日:2024-05-15
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种非均相辅助反应萃取变压精馏生产丙烯酸乙酯的方法。通过反应精馏塔T1、萃取精馏塔T2、溶剂回收精馏塔T3和常规精馏塔T4四塔串联操作,利用乙二醇作为萃取剂,在萃取剂的作用下打破物系间共沸,实现丙烯酸‑乙醇酯化多元共沸体系的反应与分离。此外分相器在给定热力学条件下不仅可以设置组分的分离效率,同时能指定待分离物系的关键组分。本发明方法在打破物系间复杂共沸行为的前提下,进一步减少了能耗,提高了产品丙烯酸乙酯的纯度,降低了设备成本。分离后乙醇纯度大于99.99%,水纯度大于99.10%,丙烯酸乙酯的纯度大于99.90%,丙烯酸‑阻聚剂混合物的纯度大于99.90%。所采用的萃取剂乙二醇用量少,挥发性较弱,萃取剂损失少,易于回收,环境友好。
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公开(公告)号:CN118290366A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410398859.6
申请日:2024-04-03
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C07D301/16 , C07D303/42
Abstract: 本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种环氧化大豆油的制备方法。本发明将双氧水与甲酸反应生成过氧甲酸,大豆油中含有不饱和的碳碳双键,过氧甲酸与碳碳双键反应,将过氧甲酸的氧添加到碳碳双键上。过氧甲酸在环氧化过程中会使大豆油发生副反应,严重影响环氧化大豆油的环氧度,本发明提供的制备方法无需添加催化剂即可实现反应效率高,反应时间短,反应时间从6~8h加快到10~20min,进而减少了副反应,提高了环氧化大豆油的环氧度,并且生产成本低。
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公开(公告)号:CN117326525A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311303560.X
申请日:2023-10-10
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种煤和生物质共等离子气化耦合化学链制氢工艺。该工艺由等离子气化单元、余热回收利用单元、还原反应器单元、氧化反应器单元和空气反应器单元组成。以煤和生物质为混合原料,以蒸汽作为气化剂,进入等离子气化炉发生一系列气化反应后得到富含CO、CO2和氢气的高温气态产物;所得高温气态产物进入余热回收利用单元,冷却水与气态产物换热后用于原料的预热;经过余热回收的气态产物进入还原反应器单元,与高温载氧体Fe2O3接触使其发生还原反应生成FeO和Fe,而气态产物中的CO和H2被氧化为CO2和H2O;携带FeO和Fe的物流进入氧化反应器单元,与水发生氧化反应生成Fe3O4和Fe2O3,并制备出纯度为99.95%以上的H2;氧化后的载氧体进入空气反应器单元,经空气氧化生成Fe2O3,送入还原反应器单元循环使用。煤和生物质共等离子气化不仅有利于煤炭的可持续利用,还可以弥补生物质单独气化时的缺陷,减少温室气体排放并大幅提高原料的碳转化率和气态产物中可燃组分。该工艺具有工艺简化、节能减排的优点。
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公开(公告)号:CN117181261A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311088497.2
申请日:2023-08-28
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及了一种超高活性非金属掺杂耦合缺陷氮化碳纳米压电催化材料的制备方法及应用,具有超高的压电催化活性,属于新型功能材料制备及应用技术领域。本发明以非金属材料原位调控耦合缺陷氮化碳纳米材料的生长,首先制备耦合缺陷氮化碳材料,进一步通过非金属掺杂,得到具有特殊形貌的非金属掺杂耦合氮化碳纳米压电催化材料,用于压电催化降解去除水中的污染物。本发明的优点在于:(1)合成过程更简单、更容易工业化放大生产;(2)改性耦合氮化碳压电催化材料的压电催化活性更高,能够绿色高效降解污染物;(3)操作简单、反应条件温和,能够满足实际工程应用的需要。(4)本发明原材料易得,制备方法过程简单、操作方便,能够在超声作用下降解水中有机污染物,为水环境污染提供了一种节能、高效的可行策略。
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公开(公告)号:CN114804299B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210670917.7
申请日:2022-06-10
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/72 , H10N30/857 , H10N30/098 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种柔性压电衬管的制备及自驱动降解有机污染物的应用,一种柔性压电衬管的制备包括如下步骤:(1)多聚物压电基液A的制备,使用PVDF,PVP和PTFE等压电性有机多聚物制备基液A;(2)制备多聚物压电基液B,将制备的无机压电催化材料MoS2/Fe3O4、ZnO/CQDs和CdS跟多聚物压电基液A进行充分混合得到多聚物压电基液B;(3)柔性压电衬管的制备,将制备的多聚物压电基液B采用相转换法均匀的附着到衬管内表面;(4)自驱动降解水中有机污染物的应用,将管路建立一个闭环系统即可实现有机污染物废水的降级。本发明的得到的柔性压电衬管制备方法,操作简单,成本低廉,绿色环保,易于大规模化生产。且压电催化剂在膜上分布均匀,该复合膜具有良好的膜分离性、压电催化性能和自清洁性能,可用于压电催化、废水处理。利用水流动力和低频振动激发压电性能实现对有机污染物的降解。