微反应器及以其合成对苯二酚类化合物的方法

    公开(公告)号:CN116173855A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310151112.6

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明提供一种微反应器及以其合成二酚类化合物的方法,属于精细化学品合成领域。微反应器包括微填充床反应器或微通道反应器,微填充床反应器包括依次连接的微填充床反应器入口和微填充床反应管;微通道反应器包括依次连接的微通道反应器入口和微通道反应管;微填充床反应器入口或微通道反应器入口包括气液混合单元。合成时,将苯酚类化合物的反应液与氧化反应气体通入微反应器进行氧化反应,得到中间产物对苯醌类化合物,随后加氢反应、蒸发、结晶后即得;所述二酚类化合物包括对苯二酚和/或特丁基对苯二酚。本申请反应器结构简单,促进气液传质,减小反应器体积,过程的效率和安全性大幅提升。

    一种利用pH摆动原理实现CO2捕集的方法

    公开(公告)号:CN104607037B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201410804153.1

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种利用pH摆动原理实现CO2捕集的方法。本发明通过加碱吸收、加酸解吸产生pH摆动代替传统的温度或压力摆动过程,是一种高效低耗的新型处理工艺。具体工艺为,待处理气体通过固载有碳酸酐酶填料的吸收设备,使CO2被吸收剂吸收;吸收剂饱和后进入解吸设备,在此步骤通过加入酸液,利用强酸置换弱酸的原理,将CO2气体释放出来并送入CO2收集装置中。解吸后的吸收剂为盐溶液,可循环或采用电解、结晶等方式进行处理。该方法避免了吸收、吸附等传统工艺使用的热再生或减压再生法,从而降低能耗并克服了传统工艺因解吸不彻底引起的无效循环问题;所采用的碳酸酐酶填料能够加速低浓度CO2吸收的速率。

    一种高浓高盐废水零排放的连续处理方法及装置

    公开(公告)号:CN110627150B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910900039.1

    申请日:2019-09-23

    Inventor: 朱吉钦 杜乐

    Abstract: 一种高浓高盐废水零排放的连续处理方法及装置,涉及高盐废水处理技术领域,通过核心装置——新型高效旋转干燥器将废水分散为极小尺寸的液滴,并充分利用工厂中大多存在的高温气体将高浓高盐废水快速蒸干,使盐分全部转变为粉体颗粒物,高浓有机物全部通过热气带出,并送入产生热气的锅炉进行燃烧处理和循环,真正实现高浓高盐废水的连续处理和零排放。本发明可充分利用锅炉烟气、蒸汽,节约设备投资和运行成本,实现了废水中全部有机物和盐分的处理和零排放,具有连续、稳定、高效环保、经济性好的优势。

    一种纳米氧化锌的制备方法及纳米氧化锌

    公开(公告)号:CN112777627B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110042370.1

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本发明提供了一种纳米氧化锌的制备方法及采用该方法制备的纳米氧化锌,其中,所述纳米氧化锌的制备方法包括以下步骤:(1)将锌盐反应液与碱源反应液以一定流速分别从V型微通道反应器两侧的反应液入口通入,使其在所述V型微通道反应器底部对撞并混合,获得悬浊液;(2)将所述悬浊液过滤、除杂、干燥、煅烧、粉碎,获得纳米氧化锌颗粒。采用V型微通道反应器制备纳米氧化锌,利用V型微通道反应器中微尺度受限空间内反应液体的高速碰撞以提升反应液的混合性能,有效促进反应原料快速消耗,进而促进氧化锌前驱体爆炸性成核,通过控制前驱体的尺寸来控制最终氧化锌产品的品质,实现粒径为5‑20nm的小尺寸纳米氧化锌颗粒的可控制备。

    一种利用节流膨胀原理促进二氧化碳吸收剂再生的方法

    公开(公告)号:CN105771550A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410806474.5

    申请日:2014-12-22

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02C10/06 Y02P20/152

    Abstract: 本发明涉及一种利用节流膨胀原理促进二氧化碳吸收剂再生的方法,包括以下步骤:A、使负载CO2的吸收剂流经节流装置中节流元件的上游侧;B、使吸收剂在一定压差下透过节流元件中的孔道到达下游侧,实现吸收剂的再生,再生贫液与CO2分别从节流装置的再生贫液出口和CO2气体出口流出,未透过节流元件的吸收剂从吸收剂残液出口流出;C、分别收集再生贫液与CO2气体。本发明利用节流膨胀原理,在吸收剂透过节流元件微孔的瞬间,促进刚刚解吸出来的CO2微小气泡在吸收剂液滴中的快速聚并及膨胀,大幅度提高了CO2与吸收剂分离的速率,可使吸收剂于再生设备内的停留时间缩短到数秒,并通过降低再生过程温度,降低了再生能耗及吸收剂物耗。

    一种纳米二氧化钛的制备方法及纳米二氧化钛

    公开(公告)号:CN112645384B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110042380.5

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本发明提供了一种纳米二氧化钛的制备方法及采用该方法制备的纳米二氧化钛,其中,所述纳米二氧化钛的制备方法包括以下步骤:(1)将含有四氯化钛、异丙醇钛的反应液以一定流速通入微通道反应器中,在一定温度下反应,获得悬浊液;(2)将所述悬浊液过滤、除杂、干燥、煅烧、粉碎,获得纳米二氧化钛颗粒。本发明采用微通道反应器制备纳米二氧化钛,利用微通道反应器传热速率高的优势,保证水解温度快速达到均匀一致;同时,本发明采用四氯化钛、异丙醇钛双组分作为原料制备纳米二氧化钛,利用四氯化钛快速水解获得晶核,异丙醇钛持续水解维持晶核均匀生长,从而获得均匀稳定的金红石型纳米二氧化钛颗粒。

    一种纳米氧化锌的制备方法及纳米氧化锌

    公开(公告)号:CN112777627A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110042370.1

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本发明提供了一种纳米氧化锌的制备方法及采用该方法制备的纳米氧化锌,其中,所述纳米氧化锌的制备方法包括以下步骤:(1)将锌盐反应液与碱源反应液以一定流速分别从V型微通道反应器两侧的反应液入口通入,使其在所述V型微通道反应器底部对撞并混合,获得悬浊液;(2)将所述悬浊液过滤、除杂、干燥、煅烧、粉碎,获得纳米氧化锌颗粒。采用V型微通道反应器制备纳米氧化锌,利用V型微通道反应器中微尺度受限空间内反应液体的高速碰撞以提升反应液的混合性能,有效促进反应原料快速消耗,进而促进氧化锌前驱体爆炸性成核,通过控制前驱体的尺寸来控制最终氧化锌产品的品质,实现粒径为5‑20nm的小尺寸纳米氧化锌颗粒的可控制备。

    一种纳米二氧化钛的制备方法及纳米二氧化钛

    公开(公告)号:CN112645384A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202110042380.5

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本发明提供了一种纳米二氧化钛的制备方法及采用该方法制备的纳米二氧化钛,其中,所述纳米二氧化钛的制备方法包括以下步骤:(1)将含有四氯化钛、异丙醇钛的反应液以一定流速通入微通道反应器中,在一定温度下反应,获得悬浊液;(2)将所述悬浊液过滤、除杂、干燥、煅烧、粉碎,获得纳米二氧化钛颗粒。本发明采用微通道反应器制备纳米二氧化钛,利用微通道反应器传热速率高的优势,保证水解温度快速达到均匀一致;同时,本发明采用四氯化钛、异丙醇钛双组分作为原料制备纳米二氧化钛,利用四氯化钛快速水解获得晶核,异丙醇钛持续水解维持晶核均匀生长,从而获得均匀稳定的金红石型纳米二氧化钛颗粒。

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