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公开(公告)号:CN101834295A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010183718.0
申请日:2010-05-27
Applicant: 江苏华富控股集团有限公司 , 扬州大学
IPC: H01M4/73
Abstract: 一种铅蓄电池负极板栅的制备方法,属于电极材料的制备技术领域。以铅合金为原料,采用铅合金熔融浇铸成形的负极板栅为阴极,在稀土硫酸盐和硫酸水溶液中应用阴极电化学还原技术进行表面修饰,采用稀土改善铅合金负极板栅表面的性能,制得稀土修饰铅合金表面的铅蓄电池负极板栅。本发明避免了稀土铅(Pb-Re)合金制备的困难,容易在电极表面均匀定量的掺入一些微量稀土元素,实现电极表面性能的调控,电化学法制备稀土氧化物具有操作条件温和、简单、制备成本低以及制得的稀土氧化物纯度高、稀土氧化物的微区结构可调控等优点,为过程工业化提供了条件,本发明制备方法简单,制备方便,过程安全可靠。
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公开(公告)号:CN101747239A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810243626.X
申请日:2008-12-11
Applicant: 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 , 扬州大学
IPC: C07C309/80 , C07C303/42
Abstract: 本发明涉及一种三氟甲基磺酰氟CF3SO2F分离精制的方法,是以甲基磺酰氟CH3SO2F电化学氟化反应气相产物为原料,所述方法步骤如下:(1)将甲基磺酰氟CH3SO2F电化学氟化气相产物进行降温冷凝,使气相中的氟化氢HF冷凝为液相;(2)气-液分离;(3)将上一步得到的气相物料进行碳酸盐水溶液水洗;(4)气-液分离;(5)将上一步得到的气相物料中加入脱水剂,进行脱水干燥:(6)气-固分离;(7)将上一步得到的气相物料进行深冷却后进入下一步;(8)将上一步得到的物料进行气-液分离液相为分离精制得到的产品三氟甲基磺酰氟CF3SO2F。本发明的好处是:工艺简单、能耗少、成本低,产品质量好。
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公开(公告)号:CN100584967C
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200710019936.9
申请日:2007-02-05
Applicant: 扬州大学 , 金坛市西南化工研究所 , 常州华南化工有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从硫酸强化焙烧稀土矿中全分离高纯稀土氧化物的方法,应用超声浸取-氨中和净化-超声萃取-电化学变价-化学处理联合分离技术,从中分离出高纯Ce2O3、La2O3、Pr2O3、Nd2O3、Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3、Tb4O7、Dy2O3和Y2O3。应用超声-萃取耦合技术,改善液-液萃取过程的分散性,强化萃取速率和效率;采用电化学氧化-还原技术控制稀土元素的存在价态,在电化学反应器中,将酸性稀土溶液中Ce3+氧化为Ce4+,将三价铕Eu3+还原成二价铕Eu2+,使其与其它三价稀土分离;采用超声技术强化化学处理过程,萃取速率快、效率高、分离收率高,物料能循环利用,分离方法安全、可靠,是一种理想的清洁化全分离方案,也是综合经济效益比较理想的分离方案。
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公开(公告)号:CN101607909A
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200910182287.3
申请日:2009-07-07
Applicant: 扬州大学
IPC: C07C205/12 , C07C201/08 , C07C201/16
Abstract: 本发明公开了一种氯苯绝热硝化反应后物料的快速冷却及废酸回收利用工艺,其步骤如下:(1)氯苯硝化;(2)反应后物料减压闪蒸;(3)气-液分离;(4)气相物料降温冷凝;(5)气-液分离及气相物料处理;(6)上一步液相物料的液-液分离,油相物料的处理,水相物料作为第八步硝基氯苯粗产品的洗涤水;(7)第三步气-液分离得到的液相物料进行液-液分离,水相作为混酸配料利用,油相物料去下一步处理;(8)硝基氯苯粗产品与第六步液-液分离得到的水相物料混合洗涤;(9)液-液分离得到的水相物料去进一步处理,油相硝基氯苯进一步分离精制得产品。本发明的优点是:三废量少,节约成本,便于工业实施。
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公开(公告)号:CN100494159C
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200610085487.3
申请日:2006-06-19
Applicant: 常州市佳森化工有限公司 , 扬州大学
IPC: C07C201/08 , C07C205/36 , C07C213/02 , C07C217/82 , C07C233/07 , C07C231/02
Abstract: 一种以氯苯生产硝基苯醚、氨基苯醚和酰氨基苯醚的工艺,其工艺步骤如下:氯苯与混酸发生硝化反应;硝化物料除水;液液分离,有机相主要为邻硝基氯苯、对硝基氯苯、间硝基氯苯;硝基氯苯混合物生醚化反应;醚化剂回收;真空蒸馏,分离精制得到间硝基氯苯产品;除去醚化反应过程中生成的氯化盐;结晶分离和重结晶对硝基苯醚和邻硝基苯醚产品;硝基苯醚催化加氢反应;硝基苯醚混合物硝化反应制备2,4-二硝基苯醚;2,4-二硝基苯醚催化加氢还原制备2,4-二氨基苯醚;2,4-二氨基苯酰化反应制备2-氨基-4-乙酰氨基苯醚产品。本发明具有安全可靠,产品收率高、生产成本低,环保等优点。特别是避免了生产过程中硝基氯苯经过精馏-结晶分离过程复杂操作条件苛刻、设备投资和操作费用大等弊端。
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公开(公告)号:CN100368377C
公开(公告)日:2008-02-13
申请号:CN200610085488.8
申请日:2006-06-19
Applicant: 常州市佳森化工有限公司 , 扬州大学
IPC: C07C201/08 , C07C205/36
Abstract: 本发明涉及一种用氯苯生产邻硝基苯甲醚、对硝基苯甲醚和间硝基氯苯的工艺,属于精细化工领域。以氯苯为原料,氯苯经过硝化反应得硝基氯苯混合物,硝基氯苯混合物直接在醚化剂中发生醚化反应,醚化产物经分离精制得到邻硝基苯甲醚、对硝基苯甲醚和间硝基氯苯产品。本发明的制备工艺是一种清洁生产工艺,具有清洁、安全可靠,产品收率高、生产成本低、环保等优点。
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公开(公告)号:CN101024505A
公开(公告)日:2007-08-29
申请号:CN200710019947.7
申请日:2007-02-05
Applicant: 金坛市西南化工研究所 , 扬州大学 , 常州华南化工有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种制备氧化钕的方法,特别涉及一种镨-钕Pr-Nd富集物制备超细高纯氧化钕的方法,所述方法步骤如下:(1)混合配料;(2)超声分馏萃取:得含有硝酸钕Nd(NO3)3的富集液;(3)超声萃取:得硝酸钕Nd(NO3)3精制液;(4)吸附除杂;(5)固-液分离;(6)超声结晶沉淀:生成碳酸钕Nd2(CO3)3结晶沉淀物;(7)固-液分离;(8)干燥、灼烧:得氧化钕Nd2O3含量≥99.99%,颗粒粒径为0.01-10.0μm的超细高纯氧化钕产品。本发明的好处是:(1)采用超声分馏萃取,提高萃取分离速率和效率;(2)采用超声结晶沉淀,颗粒粒径小,粒度分布均匀。
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公开(公告)号:CN101012509A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710019952.8
申请日:2007-02-05
Applicant: 常州华南化工有限公司 , 扬州大学 , 金坛市西南化工研究所
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种制备氧化铕方法,特别涉及一种富铕硫酸稀土制备超细高纯氧化铕的方法,所述方法步骤如下:(1)配料混合;(2)固-液分离:得富铕硫酸稀土料液;(3)电化学还原:得硫酸铕沉淀物;(4)固-液分离;(5)硝酸溶解;(6)超声分馏萃取:得硝酸铕Eu(NO3)2精制液;(7)电化学氧化:得硝酸铕Eu(NO3)3精制液;(8)吸附除杂;(9)超声结晶沉淀:生成碳酸铕Eu2(CO3)3结晶沉淀物;(10)固-液分离;(11)干燥、灼烧:获得Eu2O3含量≥99.99%,颗粒粒径为0.01-10.0μm的超细高纯氧化铕产品。本发明方法分离速率高,分离效率快,产品纯度高,粒径小,粒度分布均匀。
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公开(公告)号:CN1861569A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200610085497.7
申请日:2006-06-19
Applicant: 常州市佳森化工有限公司 , 扬州大学
IPC: C07C211/56 , C07C209/82
Abstract: 本发明涉及一种分离精制3,3′-二氯联苯胺盐酸盐工艺,工艺步骤如下:(1)洗涤溶解,在3,3′-二氯联苯胺盐酸盐、盐酸、水和芳烃混合物料中加入稀盐酸水溶液和/或水,对3,3′-二氯联苯胺盐酸盐进行洗涤和溶解;(2)油水分离,油水分离;(3)蒸发除酸,将上步的水相蒸出盐酸,使成为溶液;(4)除杂脱色,进行脱色除杂,过滤;(5)冷却结晶,将上一步产生的滤液调整盐酸浓度为4%~8%,冷却结晶,析出3,3′-二氯联苯胺盐酸盐;(6)固液分离,将上一步产生的物料过滤,滤饼经处理制备出3,3′-二氯联苯胺盐酸盐产品。本发明的好处是:产品收率高、质量好、成本低、环保。
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公开(公告)号:CN1803674A
公开(公告)日:2006-07-19
申请号:CN200510123116.5
申请日:2005-12-16
Applicant: 扬州大学
IPC: C02F9/08 , C02F1/52 , C02F1/46 , C02F103/36
Abstract: 絮凝-电化学氧化联用处理麻黄素废水的方法,属于环境保护技术领域。先在麻黄素废水中加入絮凝剂,在六联搅拌器上搅拌1-10min,转速100-200转/分,随后降至20-60转/分慢搅10-20min,静置后的初步处理废水自再在隔膜式三维电解槽中进行电化学氧化处理。电化学氧化在以高分子离子交换膜为隔膜,以PbO2电极或者Ti/SnO2+Sb2O3/PbO2电极为阳极,不锈钢为阴极的电解槽中进行。本发明采用絮凝初级处理与隔膜电解槽电化学氧化联合处理,效果好,设备简单、操作方便。电化学氧化是通过有机物与电极之间直接进行电子转移来完成的,不需要使用有害或危险的氧化剂,无环境污染。
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