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公开(公告)号:CN115739179A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211355409.6
申请日:2022-11-01
Applicant: 南京大学
IPC: B01J31/06 , C07D317/36 , B01J8/00 , B01J8/02
Abstract: 本发明提供了一种复合型高分子催化剂及其制备方法、应用,其中,所述复合型高分子催化剂的化学结构式如下所示:其中,R1为长碳链烷基和短碳链烷基中的一种,所述长碳链烷基为C13‑20的直链或支链烷基,所述短碳链烷基为C3‑6的直链或支链烷基,所述R2为C2‑3的烷基,x为2‑7的整数,y为600‑1200的整数,i为0‑5的整数;优选地,所述R2为C2的烷基,所述R2为C2H4;优选地,所述R1为长碳链烷基,所述长碳链烷基为C16‑18的烷基。本发明所提供的催化剂催化稳定性高、二氧化碳吸收与活化能力强、可显著降低反应压力。
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公开(公告)号:CN109887550B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201910019394.8
申请日:2019-01-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及MIHA纯气动操作条件下能量耗散调控模型建模方法,通过分析纯气动条件下气泡生成过程,建立气泡破碎器内的能量转化模型;基于气泡破碎器内的能量转化模型和液体循环,计算液体流量,最终获取气液强烈混合区能量耗散率。本发明的方法针对MIHA建立了纯气动操作条件下能量耗散调控模型,综合反映了反应器结构、体系物性以及操作参数、以及输入能量对εmix的影响,并且能量耗散调控模型的构建也是进一步研究反应器结构、体系物性以及操作参数等对微气泡Sauter平均直径d32影响的关键,可实现对反应器设计及MIHA的反应体系设计的指导,指导设计高效的反应器结构和反应体系。
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公开(公告)号:CN113244957A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110505581.4
申请日:2021-05-10
Applicant: 南京延长反应技术研究院有限公司 , 南京大学
Abstract: 本发明提供了一种聚合卡宾铱催化剂及其制备方法、应用,所述聚合卡宾铱催化剂的化学结构式为:其中本发明的聚合卡宾铱催化剂为非均相催化剂,这样可以在催化实际反应过程中以水做溶剂,该聚合卡宾铱催化剂的疏水性和热稳定性显著增强,这非常有利于Ir‑H键的保护。
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公开(公告)号:CN111482136A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910087860.6
申请日:2019-01-29
Applicant: 南京大学 , 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了上置式气液强化乳化固定床反应装置及方法,包括固定床反应器、至少一个气泡破碎器、气液分离器、进料泵、进气装置和进液装置。气体原料和液体原料经预热后分别自气相入口和液相入口进入气泡破碎器,气体被破碎成微米级气泡,与液体混合形成气液乳化物后自上而下进入固定床反应器中;微米级气泡具有低速和难聚并特性,在穿过催化剂床层时保持原有形态,从而形成稳定的气液强化乳化固定床反应体系;反应完的产物自第二出料口进入气液分离器中,进行气液两相分离,各自收集,进行后续处理。本发明的装置和方法具有操作压力低,气液传质相界面积大,表观反应速度快,气体利用率高,投资少,能耗低,工艺灵活等优点。
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公开(公告)号:CN110002993A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910318442.3
申请日:2019-04-19
Applicant: 南京大学
IPC: C07C51/60 , C07C63/04 , C07C51/62 , C07C63/70 , C07C253/14 , C07C253/34 , C07C255/41
Abstract: 本发明提供了一种间氰甲基苯甲酸甲酯的合成系统及方法,包括:酰化反应釜,用于制备间甲基苯甲酰氯;液氯进料单元,用于储存和输送液氯;氯化反应单元,其与所述酰化反应釜连接,用于作为所述间甲基苯甲酰氯的氯化反应腔室;微界面发生器,其分别与所述液氯进料单元和所述氯化反应单元连接,用于接收所述液氯进料单元输送的液氯,并将液氯破碎成直径为微米级别的微液滴,破碎完成后,将微液滴输送至氯化反应单元;酯化氰化反应单元,其与所述氯化反应单元连接,本发明提供的间氰甲基苯甲酸甲酯的合成系统及方法,解决了现有技术中,由于间甲基苯甲酰氯和液氯反应时无法充分混合,导致降低间氰甲基苯甲酸甲酯的产率的问题。
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公开(公告)号:CN109887550A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910019394.8
申请日:2019-01-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及MIHA纯气动操作条件下能量耗散调控模型建模方法,通过分析纯气动条件下气泡生成过程,建立气泡破碎器内的能量转化模型;基于气泡破碎器内的能量转化模型和液体循环,计算液体流量,最终获取气液强烈混合区能量耗散率。本发明的方法针对MIHA建立了纯气动操作条件下能量耗散调控模型,综合反映了反应器结构、体系物性以及操作参数、以及输入能量对εmix的影响,并且能量耗散调控模型的构建也是进一步研究反应器结构、体系物性以及操作参数等对微气泡Sauter平均直径d32影响的关键,可实现对反应器设计及MIHA的反应体系设计的指导,指导设计高效的反应器结构和反应体系。
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公开(公告)号:CN109684769A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910019416.0
申请日:2019-01-09
Applicant: 南京大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明涉及MIHA纯气动操作条件下气泡尺度调控模型建模方法,通过分析纯气动条件下气泡生成过程,建立气泡破碎器内的能量转化模型;基于气泡破碎器内的能量转化模型和液体循环,计算液体流量,获取气液强烈混合区能量耗散率,最终获取气泡尺度计算模型。本发明的方法针对MIHA建立了纯气动操作条件下气泡尺度调控模型,综合反映了反应器结构、体系物性以及操作参数、以及输入能量对气泡尺度的影响,可实现对反应器设计及MIHA的反应体系设计的指导,指导设计高效的反应器结构和反应体系。
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公开(公告)号:CN106187660B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610810552.8
申请日:2016-09-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种苯加氢生产环己烷的装置和苯加氢生产环己烷的工艺。所述苯加氢生产环己烷的装置包括:反应器,反应器具有第一容纳腔,第一容纳腔的壁上设有进料口、循环出料口、循环回料口和气相出口;超细气泡发生器,超细气泡发生器具有第二容纳腔,第二容纳腔的壁上设有回料口和气相出口,超细气泡发生器的回料口与反应器的循环回料口连通;和气泡破碎器,气泡破碎器设在第二容纳腔内,气泡破碎器具有气相入口和与反应器的循环出料口连通的液相入口,气泡破碎器的气相入口与反应器的气相出口连通。根据本发明实施例的苯加氢生产环己烷的装置具有传质效率高、反应速率高、反应时间短、物耗能耗低、结构简单、制造成本低、维护费用低。
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公开(公告)号:CN105797654B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201610309679.1
申请日:2016-05-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01J8/08 , C07C49/403 , C07C45/28
Abstract: 本发明公开了种由环己烷制备环己酮的超高效氧化反应新工艺,该工艺由进料系统、超高效塔式氧化反应器R‑1主反应器系统和反应尾气绿色处理系统构成。该环己烷氧化工艺以空气作为氧化介质,同时以氧化过程中排出的高温高压反应尾气作为次加热热源,进入换热器H‑1放出热量,并将放出的热量用于加热常温环己烷原料,同时以溢出的反应产物作为二次加热热源,溢出的反应产物进入换热器H‑3,再次加热环己烷原料。本发明与传统的塔式鼓泡氧化反应工艺或搅拌釜式氧化反应工艺相比,反应效率、环己酮次收率均有提高,吨环己酮产品综合能耗降低,综合生产成本降低,属于真正意义上的超高效的绿色氧化反应工艺。
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公开(公告)号:CN107790078A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711294162.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 南京大学
IPC: B01J19/00 , B01D3/00 , B01D3/32 , C07C231/02 , C07C231/24 , C07C233/25
CPC classification number: B01J19/0093 , B01D3/007 , B01D3/009 , B01D3/32 , B01J19/0053 , C07C231/02 , C07C231/24 , C07C233/25
Abstract: 本发明公开一种生产对乙酰氨基酚的装置及工艺,包括分体式的反应段和精馏段,反应段密封地连接于精馏段下方,精馏段内设置有塔板或填装有精馏填料,其下方设置有散堆填料;精馏段顶部设置有采出口和回流口,采出口通过冷凝器分别连接回流口和冷凝出口,反应段为强化反应器,反应段设置有原料进口、循环出口和循环进口,循环出口连接循环泵的进口,循环泵的出口分别连接循环进口、换热器和产品出口,换热器的出口连通装置内液面以上。该装置能够及时馏出水分保证反应物浓度,反应速率高,副产物少,能耗较低,装置结构紧凑,节省场地和空间,反应热可以用作精馏塔的全部或部分热源,节约能源,降低成本。
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