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公开(公告)号:CN119751394A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411863776.6
申请日:2024-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D307/89 , B01D19/04
Abstract: 本发明公开了一种无溶剂气液微界面催化氧化制备芳香羧酸的方法。本发明以邻二甲苯及其卤代物为原料,钴、锰、溴为复合催化剂,纳米石墨烯及苯酐及其衍生物为添加剂,原子氧为氧化剂,在常压下催化氧化制备氯代苯酐。本发明的优点在于,通过纳米石墨烯的加入,加速气体氧化剂的扩散和分散,并强化气液微界面体系,实现常压液相氧化反应,避免了传统高压氧化反应安全系数低的问题。该工艺产品分离容易,催化剂易回收,适合于工业化过程。
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公开(公告)号:CN119701635A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411880624.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 江苏正丹化学工业股份有限公司
IPC: B01D61/00 , C07D307/89 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D67/00
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域内的一种电子级偏苯三酸酐的提纯方法,其先制备基底混合物,然后在模具中,将金属纳米颗粒聚酯涂层材料设置在高强度膜分离材料外,经烧结、退火获得金属颗粒增强的高强度膜分离材料Zn/Ti@SMC‑Y1,再将偏苯三甲酸半成品批次料通过装有Zn/Ti@SMC‑Y1的过滤设备,过滤设备装有氮气和纯水的高压反冲装置,待膜通量较低时用于吹扫堆积固体,膜再生后再次过滤,直至达到最大提纯精度;提纯的偏苯三甲酸放入脱水成酐器中脱水获得偏苯三酸酐。该方法能够在保证高纯度的前提下,实现高效提纯并且具有操作简便、成本低廉、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN119684242A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411695993.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07D307/89 , C07D307/92
Abstract: 本发明提供了一种利用石蜡油脱水制备酸酐的方法,其包括如下步骤:将式I‑1所示的化合物在石蜡油及任选地助脱水剂的存在下进行脱水反应,得到式I所示的酸酐。本发明的方法采用了廉价易得的石蜡油作为反应媒介,副产物少,经过简单的后处理即可实现高达98%以上的酸酐收率与高纯度,且石蜡油与后处理溶剂石油醚均可通过回收进行循环利用,是一种反应步骤及后处理工艺简单,反应条件温和,且易于工业化放大生产的合成方法。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN119528859A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411456889.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 科邦特化工(杭州)有限公司
Inventor: 景月标
IPC: C07D307/89
Abstract: 本发明公开了一种4‑溴苯酐的工业化制备方法:苯酐、氢氧化钠、相转移催化剂加入水中,滴加溴素进行溴化反应,冷却后加入饱和亚硫酸钠水溶液,析出固体,离心,收集固体,制得式II所示的中间体粗品;式II所示中间体粗品加水,用浓盐酸进行酸化反应,制得式III所示的4‑溴邻苯二甲酸;式III所示的4‑溴邻苯二甲酸加入有机溶剂中,滴加脱水剂,加热至回流进行脱水反应,制得式IV所示的4‑溴苯酐。本发明后处理减少溶剂萃取步骤,减少溶剂用量,最终的纯化工艺无需精馏,结晶方法简单,对设备要求低,产生三废少,耗费能源低,非常适用工业化生产。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN119039949B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411514783.5
申请日:2024-10-29
Applicant: 中石化胜利石油工程有限公司难动用项目管理中心
IPC: C09K8/035 , C09K8/04 , C07D307/89 , C08G81/00
Abstract: 本发明属于钻井液技术领域,且公开了一种卤水基储层专打钻井液及其制备方法,卤水基储层专打钻井液包括100重量份油田卤水,1‑3重量份聚乙烯亚胺改性纤维素,1.5‑2.8重量份木质素,1.4‑2.2重量份无水聚合醇;本发明的改性纤维素含有烷基长链,可以形成独特的疏水缔合作用,有利于提高纤维素基钻井液的黏度和抗剪切性能。改性纤维素含有大量的羧基和氨基等基团,可以很好的吸附在膨润土硅酸盐表面,抑制其晶粒表面的水化作用,减少晶层膨胀,具有更好的防膨抑制性能。本发明的钻井液具有滤失量小,热滚回收率高等优点,表现出很好的降滤失性和耐高温性。
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公开(公告)号:CN119330921A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411235416.1
申请日:2024-09-04
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C07D307/89 , C07C67/30 , C07C69/76 , C08B15/10 , C08B15/00 , C08K5/1539 , C08K5/12 , B01J20/24 , B01J20/30
Abstract: 本发明涉及纳米纤维素技术领域,具体公开了一种多羧酸交联剂、应用、制备方法以及纳米纤维素吸附剂及其制备方法,其中,所述多羧酸交联剂结构如下式I或式II所示:#imgabs0##imgabs1#本发明制备的纳米纤维素基吸附剂对亚甲基蓝的最大吸附容量为1152mg g‑1,比未经多羧酸交联剂交联的TEMPO‑衍生纳米纤维素的吸附量提高了321.58%。经过7次循环后,对亚甲基蓝的吸附量仍可以达到首次实验最大吸附容量的92%,具有较好的经济效益和环保效益。
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公开(公告)号:CN119215922A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202310776355.9
申请日:2023-06-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(上海)石油化工研究院有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J23/745 , B01J21/18 , C07D307/89
Abstract: 本发明提供了一种用于邻二甲苯氧化制苯酞的催化剂体系,其包括过渡金属离子中的至少两种和碳纳米管。本发明提供的催化剂体系在邻二甲苯氧化制苯酞的反应中,能够有效提高苯酞的选择性。
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公开(公告)号:CN119123853A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411167062.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 南京中设石化工程有限公司
IPC: F28B5/00 , F28B9/08 , F28F11/00 , B01D5/00 , C07D307/89
Abstract: 本发明公开了一种萘法苯酐预冷凝器装置,涉及冷凝器技术领域,包括支撑底座,通过防护组件的使用,苯酐传感器检测到苯酐后会带动电动伸缩杆收缩,电动伸缩杆带动连接齿轮运动,电机带动细轴旋转,挡板堵住出气管,挡板也将进气管堵住,达到了密封装置的效果,停止装置继续处理苯酐气体,从根本上避免苯酐气体继续泄露,同时从动轴带动传动叶片旋转,使得分解剂通过喷液圈底部的喷嘴喷向外壳内部,分解剂将苯酐气体分解无害化处理,达到了处理苯酐气体泄漏的效果,关闭苯酐气体进出口并将即将外壳内部的苯酐气体分解无害化处理,方便维修人员放心检测装置泄漏情况,避免了苯酐气体泄漏扩散危害人身安全。
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公开(公告)号:CN119118972A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411084976.1
申请日:2024-08-08
Applicant: 江苏尚莱特医药化工材料有限公司
IPC: C07D307/89
Abstract: 本发明公开了一种2,3,3',4'‑二苯醚四甲酸二酐的合成方法,具有以下步骤:①以N‑甲基‑4‑硝基邻苯二甲酰亚胺和3‑硝基邻苯二腈为起始原料,先经不对称醚化反应得到第一中间体;②第一中间体水解得到第二中间体;③第二中间体脱水成酐得到2,3,3',4'‑二苯醚四甲酸二酐;所述不对称醚化反应是在催化剂亚硝酸钠的存在下进行的。本发明的方法只需三步反应,合成路线较短,而且反应原料价廉易得,反应安全性较高,尤其是水解反应时间较短、反应更彻底、收率更高,更适合工业化大生产。
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公开(公告)号:CN119098125A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411546579.1
申请日:2024-11-01
Applicant: 山东省晨宏化工科技有限公司
IPC: B01J19/00 , B01D61/00 , B01D9/00 , B01J47/11 , C07D307/89
Abstract: 本发明公开了一种六氟二酐自动化生产设备,涉及化工生产技术领域,按照生产顺序,依次包括微通道反应器、浓缩釜以及结晶釜,微通道反应器包括若干串联的反应器组,反应器组包括第一夹板与第二夹板,第一夹板与第二夹板之间设置有若干导流板,相邻导流板之间安装有温度调节板;浓缩釜包括除杂仓与MBR膜浓缩仓,所述MBR膜浓缩仓与反应器组管道连接,所述MBR膜浓缩仓与除杂仓管道连接。借此,通过微通道反应器来使得反应料液充分混合,保证了料液能够充分反应,减少了材料的浪费。
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