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公开(公告)号:CN109847798A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910199523.6
申请日:2019-03-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于催化剂制备技术领域,具体涉及一种固体型离子液体催化剂的制备方法,将多乙烯多胺母体溶解在溶剂中形成多乙烯多胺溶液,然后通过与1,3-丙磺酸内酯或1,4-丁磺酸内酯一步法反应得到催化剂产物。该催化剂活性高、稳定性好、易回收,其制备方法过程简单、原料廉价易得、反应条件温和、过程环保,具备大规模生产的条件。将本发明制备的固体型离子液体催化剂用于生物柴油的生产中取得了良好的效果。
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公开(公告)号:CN105836839B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610215505.9
申请日:2016-04-08
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种用于处理废水的折流负载式光催化反应器,包括用以容纳待处理废水的反应器本体,所述反应器本体内布置有至少一个用以分割出子反应腔的隔板,所述子反应腔内布置有至少一个用以分割出子水流通道的填料,所述子反应腔开设有由子水流通道连通的进水口与出水口,前一所述子反应腔的出水口连接至后一所述子反应腔的进水口,且任意两相邻所述子反应腔内的水流流向相反,所述反应器本体内设置有紫外灯管。本发明设计合理,实现废水在反应器内的折流流动,增强流体湍动,提高传质效率,加大气体氧化剂在水中的溶解能力,增大光催化反应面积,进而在紫外光的作用下,实现对废水中有毒有害及难降解有机物的高效无害化处理。
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公开(公告)号:CN105037131B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201510335741.X
申请日:2015-06-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开一种PTA废水(包括精制废水和醋酸废水)资源化回收利用新工艺,包括如下步骤:(1)采用对二甲苯萃取回收精制废水中的多元有机酸;(2)用溶剂萃取精制废水中溶解的微量对二甲苯,并深度萃取回收精制废水中残余的有机酸;(3)采用步骤(2)的萃取相为溶剂,利用萃取+共沸精馏技术回收醋酸废水中的醋酸;(4)然后再使用超滤+反渗透实现中水回用。本发明回收了废水中大部分的有机物,达到废物资源化回收目的,避免了资源浪费。通过双萃取过程、萃取+共沸精馏过程以及膜系统的有机结合,同时处理PTA精制废水和醋酸废水,达到PTA废水中有机酸的深度回收目的,显著降低共沸精馏塔和溶剂脱水塔的能耗,并实现中水的回用,具有能耗低、资源回收率高、流程简单等优点。
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公开(公告)号:CN107162946A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710539264.8
申请日:2017-07-04
Applicant: 福州大学
IPC: C07C323/52 , C07C319/12 , C07C319/28
CPC classification number: C07C319/12 , C07C319/28 , C07C323/52
Abstract: 本发明公开了一种连续反应精馏合成巯基乙酸异辛酯的方法,其是以巯基乙酸和异辛醇为原料,在装有固体超强酸催化剂填料的反应精馏塔内进行酯化,并连通精制塔进行提纯,从而连续合成巯基乙酸异辛酯。本发明具有反应转化率高、反应速度快、设备简单、能耗低的特点,可实现巯基乙酸异辛酯的连续化生产。
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公开(公告)号:CN107149924A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710452738.5
申请日:2017-06-15
Applicant: 福州大学
CPC classification number: B01J20/28009 , B01J20/06 , B01J20/186 , C02F1/288
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体涉及一种磁性纳米吸附剂的制备及其在复合废水处理中的应用。制备步骤为:以PEG 4000为保护剂制备Fe3O4磁性纳米颗粒;再将硅源、铝源、模板剂以及水按比例混合,搅拌均匀,调节PH,制得分子筛合成溶液,并与Fe3O4磁性纳米颗粒混合,然后晶化,经过滤、洗涤、干燥、改性、焙烧得到H+型磁性分子筛。本发明优点在于磁性纳米粒子的引入,将有效解决吸附剂的分离回收问题;相比于成型后的非磁性条状分子筛具有更佳的吸附效果,避免复合废水中固体颗粒物对吸附剂孔道的堵塞作用;并且能够选择性地吸附复合废水中的有机物,实现有机物与金属离子的高效分离,对复合废水的资源化利用具有重要意义。
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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:CN104892389B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510294498.1
申请日:2015-06-02
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种连续反应精馏水解草酸二甲酯制备草酸的工艺,以草酸二甲酯为原料,在连续反应精馏隔壁塔中自催化水解制取草酸。本发明具有反应速度快,反应转化率高,设备简单,能耗低,制备过程无环境污染的特点,草酸二甲酯水解转化率达99%以上;完全解决了草酸二甲酯固体无法实现连续反应精馏以及草酸二甲酯在塔内易堵塞等问题。
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公开(公告)号:CN104587908B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201510034776.X
申请日:2015-01-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于大塔径催化精馏塔的催化剂装填结构及其应用,是由不同结构的催化剂包和规整填料交替排列成长方体形的催化填料单元,每个催化剂包由多个小催化剂包竖直排列缝合而成;应用时,将催化精馏塔的反应段设置若干层,每层排列放置多个催化填料单元,相邻催化填料单元以及上下两层相邻催化填料单元均互相错开90°排列,塔壁缝隙处填充颗粒填料。该催化填料单元中的催化剂包为扁平状,可有效减小催化剂包内的扩散阻力,充分利用催化剂颗粒的表面积,提高催化剂利用率;将催化填料单元互相错开排列,可使汽液分布均匀。同时本发明催化填料单元大小尺寸可根据塔径灵活设置,方便于塔内的安装、维修与更换。
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