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公开(公告)号:CN105836930B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201610381572.8
申请日:2016-06-01
Applicant: 江苏索普(集团)有限公司 , 南京工业大学 , 江苏索普工程科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种酮连氮法制水合肼的高含盐废水膜法集成处理工艺,将酮连氮法制水合肼的高含盐废水经吸附后进行微滤,微滤净水进入纳滤过程,经纳滤后的渗透液进入臭氧催化氧化系统,浓水循环进入吸附处理,臭氧催化氧化后的废水送至吹脱处理,吹脱处理后的废水去盐水精制。本发明采用膜法集成处理技术,有效的实现了有机物和无机盐的分离,具有工艺先进、操作简单、效果稳定可靠等优点。
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公开(公告)号:CN110305570A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910594351.2
申请日:2019-07-03
Applicant: 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏索普工程科技有限公司
IPC: C09D167/08 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种无机载体与杂化功能材料结合的涂料的修复材料,无机载体材料为具有结合有机分子的材料,包括但并限于纳米多孔材料、无机分子筛材料、硅酸盐,其中分子筛的孔径不小于100nm;杂化功能材料为具有封装功能的无机物,如硅酸盐的沸石和粘土,所述沸石材料的布氏硬度为6-8;该修复材料的一边可以与锈层结合,另一边可以与有机材料结合,本发明可以将功能分子封闭在具有结合能力的无机材料中。
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公开(公告)号:CN110295002B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910594356.5
申请日:2019-07-03
Applicant: 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏索普工程科技有限公司
IPC: C09D167/08 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种利用无机物作为有机功能分子的载体的带锈涂料,所述载体材料为无机载体且具有结合有机分子的材料,包括但并不限于纳米多孔材料、无机分子筛材料、硅酸盐,其中无机分子筛的孔径不小于100nm;所述有机功能材料是指可以与锈结合,并抑制锈腐蚀的有机分子材料;具体说该分子材料的一边可以与锈层结合,另一边可以与有机材料结合;本发明可以依据所选择树脂灵活的设计功能分子;反应简单,无需催化剂,只是依据分子结构中连接的官能基团的不同,改变合成温度就可以获得所需要的化合物,而且反应的副产物也不影响其性能。
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公开(公告)号:CN110295002A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910594356.5
申请日:2019-07-03
Applicant: 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏索普工程科技有限公司
IPC: C09D167/08 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种利用无机物作为有机功能分子的载体的带锈涂料,所述载体材料为无机载体且具有结合有机分子的材料,包括但并不限于纳米多孔材料、无机分子筛材料、硅酸盐,其中无机分子筛的孔径不小于100nm;所述有机功能材料是指可以与锈结合,并抑制锈腐蚀的有机分子材料;具体说该分子材料的一边可以与锈层结合,另一边可以与有机材料结合;本发明可以依据所选择树脂灵活的设计功能分子;反应简单,无需催化剂,只是依据分子结构中连接的官能基团的不同,改变合成温度就可以获得所需要的化合物,而且反应的副产物也不影响其性能。
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公开(公告)号:CN107973760A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201710949616.7
申请日:2017-10-13
Applicant: 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏索普工程科技有限公司
IPC: C07D301/26 , C07D303/08 , C01D3/04 , C01F11/24
CPC classification number: C07D301/26 , C01D3/04 , C01F11/24 , C07D303/08
Abstract: 本发明涉及一种制备环氧氯丙烷的方法,属于有机合成技术领域。该方法包括以下步骤:(1)称取氢氧化钙、氢氧化钠与水混合搅拌形成碱石灰乳,备用;所述水的质量为氢氧化钙的200~400%,氢氧化钠质量为氢氧化钙的3~18%;(2)将甘油氯化粗产物置于冰水浴中,搅拌下,加入步骤(1)制得的碱石灰乳;先在0~5℃保持0.5-1 h后,缓慢加热至反应温度,皂化反应结束后静置,冷却,减压抽滤,将滤液调节pH至中性,然后减压蒸馏,得到含环氧氯丙烷的溶液和分离出的固体。本发明原料价格低廉、操作工艺简单、所得产物容易分离,具有工业化价值。
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公开(公告)号:CN105858938A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610417656.2
申请日:2016-06-13
Applicant: 江苏索普(集团)有限公司 , 南京工业大学 , 镇江索普化工设计工程有限公司
IPC: C02F9/02 , C02F101/16 , C02F101/38 , C02F103/36
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/20 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F1/444 , C02F2101/16 , C02F2101/38 , C02F2103/36 , C02F2209/05 , C02F2209/08
Abstract: 本发明公开了一种酮连氮法制水合肼高含盐废水预处理方法,将水合肼废水进行吹脱处理,对吹脱处理后的废水进行超滤处理,超滤产水进入下一个工段处理,截留液进行渣处理。本发明将吹脱、活性炭与膜耦合对水合肼废水进行预处理,具有能耗低、工艺简单、结果可靠等特点。
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公开(公告)号:CN105836930A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610381572.8
申请日:2016-06-01
Applicant: 江苏索普(集团)有限公司 , 南京工业大学 , 镇江索普化工设计工程有限公司
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/20 , C02F1/281 , C02F1/283 , C02F1/442 , C02F1/444 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2101/30
Abstract: 本发明涉及一种酮连氮法制水合肼的高含盐废水膜法集成处理工艺,将酮连氮法制水合肼的高含盐废水经吸附后进行微滤,微滤净水进入纳滤过程,经纳滤后的渗透液进入臭氧催化氧化系统,浓水循环进入吸附处理,臭氧催化氧化后的废水送至吹脱处理,吹脱处理后的废水去盐水精制。本发明采用膜法集成处理技术,有效的实现了有机物和无机盐的分离,具有工艺先进、操作简单、效果稳定可靠等优点。
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公开(公告)号:CN105169892A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510740213.2
申请日:2015-11-04
Applicant: 江苏索普(集团)有限公司 , 江苏索普科技投资开发有限公司 , 镇江索普化工新发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种熔硫废气洗净装置系统,包括熔硫槽、洗涤槽、引风机、循环洗冷水系统,熔硫槽的排气口与洗涤槽的进气口相连,洗涤槽的排气口与引风机的入口相连,循环洗冷水系统与洗涤槽连接形成回路,循环洗冷水系统中还连有加碱装置;同时公开了使用该装置系统对熔硫废气进行洗净的工艺。本发明的优点是将洗涤液循环利用,消减了废液排放处置的压力,用碱液调整洗涤液pH值,使吸收效果明显提高,显著降低了尾气异味,对洗涤进行冷却降温,在提高吸收效果的同时,还抑止了挥发性物质的扩散,多级洗涤、微孔喷淋,提高了洗涤净化效果,减小动力消耗,洗涤槽便于拆卸清理等。
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公开(公告)号:CN114773897A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210317316.8
申请日:2022-03-29
Applicant: 江苏索普聚酯科技有限公司 , 江苏索普(集团)有限公司
Abstract: 本发明属于分级多孔碳水性浆料制备技术领域,涉及一种超高电导率、高分散性的分级多孔碳水性浆料的规模化制备方法。以分级多孔碳材料为导电剂,去离子水为溶剂,辅助多功能分散剂、助剂,在卧式砂磨机作用下分散成均匀浆料。所得浆料的电导率达到6.52‑7.78ms/cm,浆料细度为5‑30 nm,溶液至少在3个月静置下不分层,是制备各种功能涂料的优良前驱体。
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公开(公告)号:CN114749214A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210265076.1
申请日:2022-03-17
Applicant: 江苏索普聚酯科技有限公司 , 江苏大学 , 江苏索普(集团)有限公司
IPC: B01J31/22 , C07C51/235 , C07C59/08
Abstract: 本发明公开了一种Salen金属配合物插层水滑石催化剂制备方法及甘油制备乳酸方法。它包括以下步骤:A、在带搅拌的反应釜中加甘油水溶液、Salen金属配合物插层水滑石催化剂,氧气吹扫反应釜内空气;B、升温并维持搅拌,反应一段时间后促进甘油选择性氧化直接制备乳酸;C、反应结束后,降温至室温,过滤并分离固体催化剂,经甲醇洗涤干燥后回收利用;液体经精馏后得到乳酸。有益效果为:直接催化甘油转化为乳酸,避免了繁琐的后续分离和酸化步骤。合成的催化剂具有高活性和高选择性,目标产物乳酸的选择性可达83%,具有更加优异的催化性能。制备乳酸的反应更安全,在温和条件下进行反应,合成反应更安全,时空收率高。
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