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公开(公告)号:CN105152860B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510561566.6
申请日:2015-09-07
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种精馏‑渗透蒸发耦合工艺精制混合醇的方法,属于分离技术领域。包括如下步骤:将含水的混合醇送入脱水塔进行精馏脱水,大部分的水从塔釜脱除,塔顶得到混合醇和少量水的混合物送入粗分塔进行粗分,粗分塔塔顶得到C1‑C3混合醇及少量的水经冷凝后送入渗透蒸发装置进一步脱水,渗透侧为水,截留侧为C1‑C3混合醇;粗分塔塔釜得到C4‑C8混合醇及少量的水经分相器分层后,油相进入渗透蒸发装置分离,水相返回至脱水塔。与现有技术相比,本发明脱水过程中无需添加第三组分,省去了第三组分的添加对环境造成的污染及第三组分的再处理费用,省去了恒沸精馏、萃取精馏过程,降低了能耗,提高了产品质量。
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公开(公告)号:CN106866412A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710085893.8
申请日:2017-02-17
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C07C51/42 , C02F1/04 , C02F1/26 , C02F2103/36 , C07C51/46 , C07C51/48 , C07C63/04 , C07C63/06 , C07C63/24
Abstract: 本发明公开了一种回收PTA精制废水中有机物的组合工艺,它将PTA系统中现有的共沸精馏系统与萃取过程相结合。首先采用醋酸共沸精馏系统的带水剂作为PTA精制废水的萃取剂,将废水中的有机物(苯甲酸、对甲基苯甲酸、对苯二甲酸等有机羧酸)萃取出来。含有有机羧酸的萃取相返回共沸精馏塔,然后这些有机羧酸从共沸精馏塔塔釜采出,与醋酸一起返回PTA氧化系统。萃余相送往溶剂回收塔,从塔顶采出有机溶剂,实现废水中溶解有机溶剂的回收。溶剂回收塔塔釜采出的废水,一部分送往PTA氧化系统的尾气吸收系统作为吸收剂,一部分送往污水处理系统。本组合工艺流程简单,实现了PTA精制废水中有机羧酸的回收利用和水的部分回用,成本低。
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公开(公告)号:CN106423048A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610862334.9
申请日:2016-09-29
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/18 , B01J20/30 , C02F1/28 , C01B39/04 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/186 , C01B39/04 , C02F1/281 , C02F2101/322 , C02F2101/34 , C02F2103/365
Abstract: 本发明涉及一种高选择性Fe/Co/Mn复合修饰分子筛吸附剂及吸附设备,具体是把硅源、铝源、模板剂按照一定的比例混合,加热晶化后过滤、洗涤、干燥,得到的产物再经过金属离子复合改性制得高选择性吸附剂,而后对粉末进行成型,制备出柱状高选择性吸附剂,将制得的高选择性吸附剂应用于PTA 废水的处理,该吸附剂对各有机物的吸附容量可达到50mg/g以上,有机物对铁钴锰离子的选择性分别达到16340、16917、14197,可以通过把粉状分子筛吸附剂经成型压制工艺制成柱状分子筛吸附剂,在置于吸附床的径向吸附器长期连续运行用于PTA废水处理工艺,充分应用其有机物吸附容量大,选择性高,吸附剂穿透时间长、再生方便、操作平稳等优点。
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公开(公告)号:CN105152860A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510561566.6
申请日:2015-09-07
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种精馏-渗透蒸发耦合工艺精制混合醇的方法,属于分离技术领域。包括如下步骤:将含水的混合醇送入脱水塔进行精馏脱水,大部分的水从塔釜脱除,塔顶得到混合醇和少量水的混合物送入粗分塔进行粗分,粗分塔塔顶得到C1-C3混合醇及少量的水经冷凝后送入渗透蒸发装置进一步脱水,渗透侧为水,截留侧为C1-C3混合醇;粗分塔塔釜得到C4-C8混合醇及少量的水经分相器分层后,油相进入渗透蒸发装置分离,水相返回至脱水塔。与现有技术相比,本发明脱水过程中无需添加第三组分,省去了第三组分的添加对环境造成的污染及第三组分的再处理费用,省去了恒沸精馏、萃取精馏过程,降低了能耗,提高了产品质量。
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公开(公告)号:CN105126735A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510469791.7
申请日:2015-08-04
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种催化精馏塔塔内催化填料及其制备方法,包括横向排列的多排填料层构成的填料单元,所述每排填料层包括波纹状的组件B和设置于相邻组件B形成的沟槽内的组件A,所述组件A内设有催化剂颗粒,催化剂层的厚度仅为波纹结构沟槽高度的1/3,催化剂层外反应物扩散到催化剂颗粒表面、产物扩散到催化剂层外的路程短,催化剂层内扩散阻力小,催化剂利用率高。规整波纹填料的波纹结构使得大量的液体沿着波纹沟槽流动,液体流速大,使得液体能够直接与催化剂颗粒接触,促进反应的进行。催化剂放置在规整波纹填料的沟槽中,占据空间小,汽液传质通量大,能够使得反应产物得到及时的分离,汽液传质效果好。
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公开(公告)号:CN104193621A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410430466.5
申请日:2014-08-28
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C07C67/08 , B01J31/0292 , B01J31/0295 , B01J31/06 , B01J2231/49 , C07C69/16
Abstract: 本发明公开了一种酸性固载化离子液体催化合成乙二醇二乙酸酯的方法,是在酸性固载化离子液体的催化下,以乙二醇和乙酸为原料,在间歇精馏塔中直接酯化合成乙二醇二乙酸酯;所述酸性固载化离子液体是在载体表面或孔道内固载有酸性离子液体。本发明具有反应选择性高,条件温和,原料转化率高,催化剂易于与反应体系分离并可重复使用等优点。利用本发明方法制备乙二醇二乙酸酯的收率可达到99.4%,反应选择性可达到99.5%以上。
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公开(公告)号:CN107029784B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710279017.9
申请日:2017-04-25
Applicant: 福州大学
IPC: B01J31/02 , B01J32/00 , C07C67/08 , C07C69/14 , C07C69/24 , C08F212/14 , C08F212/08 , C08F212/36
Abstract: 本发明公开了一种聚合物负载双核酸性离子液体催化剂及其制备和应用。其是以乙烯基苄基氯、苯乙烯为聚合单体,二乙烯基苯为交联剂,经自由基聚合所得的聚合物为载体,再以双(2‑氯乙基)胺、苯并咪唑、1,3‑丙磺酸内酯以及浓硫酸或三氟甲烷磺酸为原料,通过键合法实现离子液体在聚合物微球上的有效固载。该催化剂将离子液体和聚合物的各自优势相融合,具有比表面积大、孔结构可调、疏水性强以及制备方法简单、催化活性高、传质速率快、选择性好、稳定性高、易回收分离、环境友好、工业化应用前景广阔等特点。将本发明制备的催化剂用于各种酸和醇的酯化反应中取得了很好的效果。
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公开(公告)号:CN107115892B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201710452401.4
申请日:2017-06-15
Applicant: 福州大学
IPC: B01J31/10 , B01J35/08 , C07C67/08 , C07C69/24 , C07C67/03 , C07C69/14 , C07C29/128 , C07C31/10 , C08F228/06 , C08F212/36
Abstract: 本发明公开了4‑甲基‑5‑乙烯基噻唑基聚合化球状离子液体催化剂的制备和应用。聚合化球状离子液体的制备方法是:4‑甲基‑5‑乙烯基噻唑为母体合成功能化的离子液体单体,离子液体单体进一步制得聚合化球状离子体。该类催化剂结合了离子液体和聚合物的各自优势,具有比表面积大、催化活性高、传质速率快、选择性好、稳定性高、易回收分离、环境友好、工业化应用前景广阔等特点。将4‑甲基‑5‑乙烯基噻唑基聚合化球状离子液体做成新型的催化填料装填于反应精馏塔中,用于酯化和酯交换连续反应精馏中,实现了离子液体与反应精馏工艺的有机结合,不但催化活性好,产品收率高,而且环境友好,腐蚀性低,对实现过程绿色化有极大意义。
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公开(公告)号:CN108816287A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810499706.5
申请日:2018-05-23
Applicant: 福州大学
CPC classification number: B01J31/1691 , B01J20/22 , B01J20/226 , B01J31/0292 , B01J31/2239 , B01J2231/49 , B01J2531/48 , C02F1/285 , C02F2101/20 , C07C67/08 , C11C3/04 , C07C69/24
Abstract: 本发明属于轻工、化工材料的技术领域,提供了一种Uio-66原位固载羧基功能化离子液体复合材料及其制备和应用,其是以金属有机骨架材料Uio-66为载体,羧基功能化离子液体为活性组分,在合成Uio-66的同时,羧基功能化离子液体通过羧基与锆金属簇进行配位键合,原位固载在Uio-66的孔笼内,制得复合材料。该复合材料除了拥有良好的物理稳定性和化学稳定性外,还具有催化活性高、传质速率快、选择性好、易回收分离、环境友好、工业化应用前景广阔等特点。本发明制备的复合材料作为催化剂用于各种酸和醇的酯化反应和酯交换反应中取得了很好的效果;作为吸附剂对于液体中含有的重金属离子具有明显的吸附作用。
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公开(公告)号:CN106364786B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201611023333.1
申请日:2016-11-21
Applicant: 福州大学
IPC: B65D47/40
Abstract: 本发明提出一种防止高黏度液体储存瓶液体外溢的瓶盖,自上而下顺序设有上旋盖、尖嘴管、止溢环和下旋盖;所述下旋盖设有取液孔并与储存瓶连接;止溢环下部固定于下旋盖处,所述上旋盖旋置于止溢环处;尖嘴管下部设有管座,管座旋转滑置于下旋盖上端面的限位槽;尖嘴管从止溢环环孔中探出,尖嘴管外壁与环孔互不接触,下旋盖与止溢环围成溢液暂存腔;瓶盖取液通道为尖嘴管管腔,瓶盖溢液回流通道上半段由若干管座孔组成,溢液回流通道下半段由若干旋盖孔组成,管座孔与旋盖孔对应,当管座旋转时,溢液回流通道的过流断面面积变化;溢液暂存腔下端面与溢液回流通道相通;本发明能有效防止高黏度的液体在取用时流溢于瓶外。
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