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公开(公告)号:CN105967312A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610372055.4
申请日:2015-04-09
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: C02F1/72 , B01J23/745 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/725 , B01J23/745 , C02F2101/20 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38
Abstract: 本发明公开了一种操作方便的3,5,6‑三氯吡啶‑2‑醇钠废水的处理方法,包括载体的预处理、负载型催化剂的制备、催化湿式氧化、蒸馏等步骤。本发明选择农林废弃物作为催化剂载体,变废为宝,有利于可持续发展。制得的催化剂具有磁效应,可使水的表面张力、密度及粘度下降,能增加水中溶解氧的浓度,减少空气中氧的传质阻力,因而能显著降低反应温度及压力,还能吸附废水中微量的铜离子,消除重金属污染问题。本发明流程简单,COD去除率高,设备占地面积小,无二次污染,同时副产工业盐,既经济又环保。
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公开(公告)号:CN104555958B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410674182.0
申请日:2014-11-24
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: C01B25/10
Abstract: 本发明公开了一种六氟磷酸锂合成工艺,来自调配罐的氟化锂无水氟化氢溶液经中间罐由氟化锂无水氟化氢溶液中间泵转至恒温混合冷却釜,混合冷却釜中料液由循环吸收泵打至反应塔进料口,通过雾化嘴雾化后与来自五氟化磷纯化工段的五氟化磷气体进行充分的传热、传质及合成反应,少量未反应的五氟化磷气体经尾气平衡吸收器中的氟化锂无水氟化氢溶液进一步反应吸收,反应液进入混合冷却釜,继续进塔参与循环吸收反应;反应塔、尾气平衡吸收器、恒温混合冷却釜组成密闭反应系统。本发明实现连续化、自动化生产,生产成本低,产品一致性好。
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公开(公告)号:CN104817220B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510164684.3
申请日:2015-04-09
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: C02F9/10 , B01J31/28 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种3,5,6?三氯吡啶?2?醇钠废水的处理方法,包括载体的预处理、负载型催化剂的制备、催化湿式氧化、蒸馏等步骤。本发明选择农林废弃物作为催化剂载体,变废为宝,有利于可持续发展。制得的催化剂具有磁效应,可使水的表面张力、密度及粘度下降,能增加水中溶解氧的浓度,减少空气中氧的传质阻力,因而能显著降低反应温度及压力,还能吸附废水中微量的铜离子,消除重金属污染问题。本发明流程简单,COD去除率高,设备占地面积小,无二次污染,同时副产工业盐,既经济又环保。
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公开(公告)号:CN105797764A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410845138.1
申请日:2014-12-31
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: B01J29/14 , B01J29/76 , C07D213/64
Abstract: 本发明公开了一种负载型催化剂及其制备方法和应用。该催化剂为负载在分子筛上的金属亚铜盐,金属亚铜盐的负载率为5~30wt%。本发明通过浸渍法,将金属亚铜盐负载到分子筛载体上,获得了一种合成3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠的高催化活性、高选择性和稳定性的负载型催化剂。
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公开(公告)号:CN105460893A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610000694.8
申请日:2016-01-04
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
CPC classification number: C01B7/01 , C01B7/191 , C01D15/005 , C01D15/04
Abstract: 本发明公开了一种六氟磷酸锂合成尾气处理方法及专用装置,尾气经增压风机增压后送至冷凝器,冷凝液回收至无水氟化氢接收罐,出冷凝器的混合气体沿物料搅拌导流方向依次经过密闭的第一级搅拌反应器、水平螺旋输送反应器、第二级搅拌反应器,混合气体中微量的HF与搅拌反应组合装置中预先加入的LiCl粉料进行反应,第二级搅拌反应器中的LiCl粉料通过物料平衡管再返回至第一级搅拌反应器中,使LiCl粉料在搅拌反应系统内部强制搅动循环;出第二级搅拌反应器的尾气经除尘器捕集气体带走少量粉料后进入水洗塔制得盐酸,出水洗塔的气体再经碱洗塔碱洗后排放。本发明使混合尾气中的HF得到有效移除,提高了副产盐酸的品质,拓宽了应用领域。
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公开(公告)号:CN103977594B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410239128.3
申请日:2014-06-03
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: B01D9/02
Abstract: 本发明公开了一种结晶方法,将离心母液收集容器中的母液,一部分经母液泵送至前工段使用,另一部分经母液泵转至低温母液制备槽,低温母液制备槽中的母液通过低温母液循环泵与低温水制备机组关联,通过低温水制备机组对母液进行冷却,维持低温母液制备槽中母液温度在设定范围;低温母液制备槽中低温母液通过低温母液泵打至各混合降温结晶釜,与热物料在混合降温结晶釜中混合,混合降温结晶釜中温度及结晶产物稳定后,放入离心机实现固液分离,母液流入母液收集容器,循环使用。本发明能有效提高结晶效率,实现节能降耗。
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公开(公告)号:CN103922531B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201410173502.4
申请日:2014-04-28
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠废水的处理方法,依次包括采用醇钠生产过程中产生的酸性尾气调节废水pH值到2~5;将废水进入微电解槽,微纳米曝气2-4小时;电解出水加入35%双氧水氧化2-4小时,处理过程中加入活性炭;加固体氢氧化钠调pH至7~9,滤除活性炭及污泥,蒸出废水质量80-85%的水,得到工业盐;母液加入下一批废水,再次进行处理。本发明创造性地将微纳米气泡技术与铁碳微电解技术联用进行曝气微电解,再联合芬顿氧化-絮凝沉降-蒸馏工艺,不但对醇钠废水进行了有效的处理,还解决了醇钠生产过程中尾气的排放问题,同时副产工业盐,经济环保,安全可靠。
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公开(公告)号:CN103274996B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310156558.4
申请日:2013-05-02
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: C07D213/64
Abstract: 本发明公开了一种改良的一锅法制备3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠的方法,使三氯乙酰氯与丙烯腈在一种惰性有机溶剂中,催化剂铜或亚铜盐存在下回流反应,在气谱检测到丁酰氯含量最高时加入2,2,4-三氯-4-氰基丁酰氯,同时降低温度,进行环合反应2-5h;抽滤,滤液降温,加氢氧化钠溶液进行芳构化反应,降温抽滤得醇钠粗品。本发明的优点在于:在“一锅法”后期加入分步法得到的纯净的加成产物,利用“一锅法”产生的HCl催化环合反应,同时降低环合温度,使该过程易于控制。由于增加了底物浓度,使原来的环合收率大大提高,从而提高了醇钠收率。
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公开(公告)号:CN104817220A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510164684.3
申请日:2015-04-09
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: C02F9/10 , B01J31/28 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠废水的处理方法,包括载体的预处理、负载型催化剂的制备、催化湿式氧化、蒸馏等步骤。本发明选择农林废弃物作为催化剂载体,变废为宝,有利于可持续发展。制得的催化剂具有磁效应,可使水的表面张力、密度及粘度下降,能增加水中溶解氧的浓度,减少空气中氧的传质阻力,因而能显著降低反应温度及压力,还能吸附废水中微量的铜离子,消除重金属污染问题。本发明流程简单,COD去除率高,设备占地面积小,无二次污染,同时副产工业盐,既经济又环保。
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公开(公告)号:CN103922531A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410173502.4
申请日:2014-04-28
Applicant: 江苏九九久科技股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠废水的处理方法,依次包括采用醇钠生产过程中产生的酸性尾气调节废水pH值到2~5;将废水进入微电解槽,微纳米曝气2-4小时;电解出水加入35%双氧水氧化2-4小时,处理过程中加入活性炭;加固体氢氧化钠调pH至7~9,滤除活性炭及污泥,蒸出废水质量80-85%的水,得到工业盐;母液加入下一批废水,再次进行处理。本发明创造性地将微纳米气泡技术与铁碳微电解技术联用进行曝气微电解,再联合芬顿氧化-絮凝沉降-蒸馏工艺,不但对醇钠废水进行了有效的处理,还解决了醇钠生产过程中尾气的排放问题,同时副产工业盐,经济环保,安全可靠。
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