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公开(公告)号:CN119191227A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310757655.2
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Inventor: 安增建
Abstract: 本发明公开了一种从乙烷法制备1,2‑二氯乙烷工艺尾气中分离氯化氢及分离回收氯化氢的方法与应用,属于化工生产领域。本发明室温下以乙二醇为吸收剂吸收乙烷法制备1,2‑二氯乙烷工艺尾气,分别得到吸收氯化氢气体的乙二醇和剩余气相。发明人发现乙二醇作为吸收剂,能够很好地实现乙烷法制备1,2‑二氯乙烷工艺尾气中氯化氢气体的高效分离。同时乙二醇对氯化氢的分离不会受到副反应的影响,乙二醇长期使用后副产1,2‑二氯乙烷,其为目标产物,可以实现充分利用。重要的是,乙二醇价格只有二甘醇的30‑50%,基本与乙烷价格相当,避免了副反应造成的成本上升问题,显著提高了整个工艺的经济性和环保效益。
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公开(公告)号:CN109776276A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910212279.2
申请日:2019-03-20
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明提供了一种采用选择氧化催化剂分离间对甲酚混合物的方法,在该方法中使用选择氧化的催化剂可以对间对甲酚的混合物进行氧化处理,混合物中的间甲酚被完全氧化为苯醌化合物,而对甲酚不发生反应。经氧化反应处理后,由于苯醌化合物(186-187℃)与对甲酚(202-203℃)沸点差距明显,因此可以通过精馏实现对甲酚的完全分离。根据本发明的分离方法由于氧化反应使用氧气或空气作为氧化剂,反应条件非常温和,反应操作简单、生产成本低,易于工业化生产。另外,反应生成的苯醌化合物是重要的染料和抗氧剂的原料,可以实现高附加值利用,具有很好的经济效益。
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公开(公告)号:CN104557487A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410443854.7
申请日:2014-09-03
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明提供了一种对苯醌化合物的制备方法,其特点是:以苯酚化合物作为原料,在液体溶剂中使用氧气或含氧气体作为氧化剂,在过渡金属化合物主催化剂和N-取代烃氧基化合物助催化剂作用下,在温和条件下高选择性制备对苯醌化合物的方法。
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公开(公告)号:CN115350707A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210943074.3
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明公开了一种铜镧合金催化剂在氯化氢氧化制备氯气中的应用。本发明以导热性能优异的0价态的铜为基体,掺杂0价镧金属为活性组分,作为氯化氢氧化反应的催化剂。相比现有的催化体系,该催化剂不含铬等有毒金属元素,较金属氧化物或氯化物为活性组分的催化剂,稳定性、机械性能、抗积碳能力优异突出,且经多次除碳再生后催化剂活性仍稳定,适用于混杂有机杂质的氯化氢氧化要求。
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公开(公告)号:CN104761440B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201410472324.5
申请日:2014-09-17
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明提供了一种对苯醌化合物的分离/提纯方法,其特点是:向含有对苯醌化合物的液态混合物中加入促进对苯醌化合物聚集/自组装的促进剂,实现对苯醌化合物在室温或低于室温条件下的沉淀析出,实现对苯醌化合物分离/提纯的目的。
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公开(公告)号:CN104292096A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410452657.1
申请日:2014-09-09
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
Abstract: 本发明提供了一种选择催化氧化苯酚化合物制备对苯醌化合物的方法,其特点是:以苯酚化合物作为原料,在液体介质中使用氧气或含氧气体作为氧化剂,在过渡金属化合物主催化剂和星状分子助催化剂作用下,在温和条件下高选择性制备对苯醌化合物的方法。
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公开(公告)号:CN117861673A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211240290.8
申请日:2022-10-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
IPC: B01J23/86 , B01J27/224 , C01B7/04
Abstract: 本发明属于HCl催化氧化领域,具体涉及一种铜铬锆合金催化剂,包括铜铬锆合金颗粒和CeO2。本发明还包括所述的催化剂的制备和在HCl催化氧化中的应用。本发明中,所述的催化剂能够协同,有助于改善HCl的催化活性,特别是能够解决含有有机杂质的HCl催化积碳问题。
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