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公开(公告)号:CN118359220A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410440554.7
申请日:2024-04-12
申请人: 中国五环工程有限公司 , 武汉工程大学
IPC分类号: C01F11/46
摘要: 本发明公开了一种磷石膏浮选氧化净化提纯方法,解决了现有净化存在的除杂效率低、纯度和白度有待进一步提高的问题,本发明方法包括1)将粉磨筛分后的磷石膏与水、反浮选药剂、起泡剂混合搅拌进行反浮选,过滤得到提纯后的磷石膏精矿;2)将上述步骤1)所得的磷石膏精矿与水、氧化剂、活化剂混合,搅拌使其充分接触,静置、过滤,得到氧化磷石膏;3)将上述步骤2)所得氧化磷石膏进行无氧低温热解,得净化磷石膏。本发明方法工艺简单、成本低、周期短、除杂效果好、能有效提高了磷石膏产品的纯度和白度。
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公开(公告)号:CN118341443A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410419980.2
申请日:2024-04-09
申请人: 中国五环工程有限公司
IPC分类号: B01J23/89 , B01J37/34 , B01J37/00 , C07C67/317 , C07C69/675
摘要: 本发明公开了一种草酸二甲酯加氢合成乙醇酸甲酯用催化剂制备方法,通过蒸氨法将主活性组分如铜和/或镍和/或钴负载到二氧化硅上,再经过超声‑水热凝胶法将高选择性组分银均匀地负载到含有主活性组分的二氧化硅载体上;其中,主活性组分为催化剂质量的10%~35%,金属银为催化剂质量的1%~5%,二氧化硅为催化剂质量的60%~90%。选用非贵金属作为主活性成分,提高了反应活性;在制备过程中通过超声‑溶胶凝胶法,一方面可以使主活性成分和助活性成分分散更均匀,有效抑制了各组分团聚,另一方面能最大程度将银负载到载体上,有效减少了银的损失,降低贵金属银的用量。
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公开(公告)号:CN118079625A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410092638.6
申请日:2024-01-23
申请人: 武汉天元工程有限责任公司 , 中国五环工程有限公司
发明人: 童彦杰 , 夏吴 , 胡四斌 , 李繁荣 , 徐金桥 , 杨培发 , 彭国祥 , 徐才福 , 卢文新 , 王志刚 , 闵志坚 , 魏涛 , 沈志远 , 陈东祥 , 邹隐文 , 孙云路 , 华腾云 , 刘思浩 , 孔秋生 , 师慧灵 , 丁玲 , 熊昌茂
摘要: 本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种利用含氟废气生产无水氟化氢的系统及方法。包括尾气净化装置、SO2吸收及解析装置、制酸装置、混酸分离装置和氟酸精制装置;尾气净化装置用于对含氟尾气进行吸收,形成混酸和待净化尾气;SO2吸收及解析装置用于对待净化尾气中的SO2进行吸收和解析,输出净化尾气及SO2气体;制酸装置用于根据输入的SO2气体制得指定浓度的硫酸;混酸分离装置用于对混酸进行分离,得到氟酸气体以及一定浓度范围的硫酸;氟酸精制装置用于利用输入的指定浓度的硫酸对输入的氟酸气体进行干燥及分离,得到无水氟化氢。其氟化氢主含量高,设备无腐蚀,能耗低,且不会产生二次污染。
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公开(公告)号:CN118026434A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410092637.1
申请日:2024-01-23
申请人: 武汉天元工程有限责任公司 , 中国五环工程有限公司
发明人: 童彦杰 , 夏吴 , 胡四斌 , 李繁荣 , 徐金桥 , 杨培发 , 徐才福 , 卢文新 , 彭国祥 , 闵志坚 , 魏涛 , 王志刚 , 沈志远 , 陈东祥 , 邹隐文 , 孙云路 , 刘思浩 , 孔秋生 , 师慧灵 , 丁玲 , 熊昌茂
摘要: 本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种利用含氟废酸生成氟化氢铵的系统及方法。包括氨解装置、多效过滤装置、循环热解装置和干燥装置;氨解装置用于接收含氟废酸和氨气,进行多效氨解反应后输出二氧化硅与氟化铵混合水溶液;多效过滤装置用于过滤出二氧化硅,得到氟化铵溶液;循环热解装置用于对氟化铵溶液进行多效热解蒸发,形成氟化氢铵与氟化铵混合溶液,并进行循环冷却结晶,得到含氟化氢铵晶体的混合溶液;干燥装置用于对含氟化氢铵晶体的混合溶液进行干燥,得到氟化氢铵固体产品。在解决废酸排放问题的同时,将氟资源回收利用,制得高附加值的氟化氢铵产品。
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公开(公告)号:CN117414855A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311225025.7
申请日:2023-09-21
申请人: 中国化学工程股份有限公司 , 中国五环工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种CO2低温甲烷化用催化剂及制备方法,催化剂包括载体、活性组分和助剂;所述载体包括Al2O3、氧化锆和氮掺杂介孔碳,所述活性组分为NiO,所述助剂选自CeO2、MnO2及BaO中的两种或以上;以催化剂总重量百分比计:Al2O3的含量为55~85wt%、氧化锆的含量为5~15wt%、氮掺杂介孔碳的含量为1~20wt%、活性组分NiO的含量为10~25wt%、助剂的含量为1~5wt%。所制备的催化剂低温活性高,具有传热效率高、高温热稳定性好等特性,能够避免催化剂床层的热积累,延长催化剂的使用寿命,在高碳浓度甲烷化反应过程中表现出良好的抗烧结性能、抗积碳性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN116332185A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310364283.7
申请日:2023-04-07
申请人: 中国五环工程有限公司
IPC分类号: C01B33/023 , C01B32/05 , H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/38 , H01M4/62
摘要: 本发明公开了一种纳米硅碳复合材料及SiF4制备纳米硅碳复合材料的方法,解决了现有纳米硅碳复合材料制备存在分散性差、浓度低、能耗高的问题。技术方案为将纯化后的SiF4气体通入含添加剂的水溶液中水解,生成含有纳米SiO2和氟化盐的浆料,所述浆料经过陈化、过滤后分离出的固体物经过洗涤后加入碳源进行SiO2表面改性而得到改性SiO2浆料,改性纳米SiO2浆料经过干燥后得到改性纳米SiO2粉末,改性纳米SiO2粉末在隔绝空气条件下碳化最终得到纳米硅碳复合材料。本发明纳米硅碳复合材料由上述方法制得。本发明方法简单、成本低、能耗小、反应条件温和、浆料中二氧化硅的固含量浓度高且能有效避免SiO2颗粒团聚。
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公开(公告)号:CN115536853B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211335503.5
申请日:2022-10-28
申请人: 中国五环工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种由11‑氨基十一酸制备PA11弹性体的方法,常压下,将助熔剂加入反应釜,在搅拌下加热升温至180~210℃;然后加入11‑氨基十一酸、第一催化剂和封端剂,继续搅拌使其熔融并升温至200~230℃进行预缩聚反应,同时蒸出并收集助熔剂;再依次加入软段结构单元、第二催化剂及扩链剂,抽真空至反应绝对压力为0.03~0.05MPa;抽真空反应结束后停止抽真空,在通N2条件下蒸发出多余水分,出料得PA11弹性体。以水解稳定性好的聚丁二烯二元醇为软段,以酸酐为扩链剂,充分利用聚合产生的水,并优化助熔剂和11‑氨基十一酸的加料顺序合成了PA11弹性体,过程简单、无复杂的操作工序,产率高。
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公开(公告)号:CN116041696A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211345183.1
申请日:2022-10-31
申请人: 中国五环工程有限公司
IPC分类号: C08G69/44
摘要: 本发明公开了一种基于长链聚酰胺和脂肪族聚碳酸酯的多嵌段共聚物,包括式(I)所示的二元酸封端的长链聚酰胺硬段单元和式(II)所示的脂肪族聚碳酸酯软段单元。本发明通过引入脂肪族聚碳酸酯软段,获得了兼具韧性和气体阻隔性的高性能热塑性尼龙弹性体。同时,通过调控软硬段单元比例可获得性能各异的新材料,满足不同应用市场的需求。本发明制备方法简单可行,有利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN115784866A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211574932.8
申请日:2022-12-08
申请人: 中国五环工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种十一烯酸甲酯水解制备十一烯酸的方法,原料十一烯酸甲酯经泵加压,与从水解塔下层出来的水相在换热器中换热后原料十一烯酸甲酯从水解塔底部进入水解塔;水和固体催化水和固体催化剂粉末打浆后通过浆液泵加压与从水解塔顶部出来的十一烯酸在换热器中换热后水解催化剂从水解塔的上部打入水解塔中;换热后的十一烯酸进入十一烯酸粗品储罐,十一烯酸粗品储罐静置后上层油相进入十一烯酸精馏塔精制、下层水相返回工艺水储存罐;工艺水储存罐中水相中的催化剂从底部排出,经再生后重复利用,水相进入甲醇精馏塔分离甲醇,反应后甲醇回收、工艺水循环利用。
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公开(公告)号:CN115677479A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211436090.X
申请日:2022-11-16
申请人: 中国五环工程有限公司
IPC分类号: C07C51/09 , C07C57/03 , C07C29/09 , C07C29/76 , C07C29/80 , C07C31/04 , B01D3/06 , B01D5/00 , B01D17/02 , B01J19/18
摘要: 本发明涉及一种十一烯酸甲酯水解反应与甲醇回收方法,原料十一烯酸甲酯与水在190~215℃、1.5~2.2MPa的条件下发生水解反应,生成十一烯酸和甲醇;10‑十一烯酸甲酯与水的质量份数比为1:(0.5~4)。采用十一烯酸甲酯水解制备十一烯酸,将十一烯酸甲酯水解反应与反应产物甲醇回收耦合,在水解反应的同时回收甲醇,推动反应向正方向进行,缩短反应时间,提高了十一烯酸甲酯转化率和十一烯酸的收率,同时得到高浓度的甲醇溶液,简化了工艺流程,降低了能耗、节省了生产成本。
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