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公开(公告)号:CN111848850A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910356709.8
申请日:2019-04-29
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: C08F210/06 , C08F210/08 , C08F210/14 , C08F10/06 , C08F2/01
摘要: 本发明涉及一种丙烯聚合方法,包括:在聚合反应器中进行丙烯聚合反应,对聚合反应器输出的循环气进行冷凝和气液分离,将得到的液体物料在反应器侧壁的同一轴向、不同高度处同时加入到聚合反应器中,与聚合反应器中的气体物料发生聚合反应,并排出丙烯聚合物。本发明的丙烯聚合方法中径向浓度和温度差异化更显著、稳定;反应器撤热能力提高;可以生产具有高性能附加值的丙烯聚合物产品。本发明制备的丙烯聚合物产品具有较宽的分子量分布、密度范围和熔融指数范围等。
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公开(公告)号:CN108332986B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810073014.4
申请日:2018-01-25
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种适用于气固体系或气液固体系中液体或固体颗粒/粉末或液固混合物的取样装置和方法,取样装置包括封堵构件、中层管取样孔、内层管取样孔、内置挡板、外层管、中层管、内层管和防转动杆;外层管的取样端与封堵构件可拆卸连接,中层管的取样端与封堵构件连接,且中层管套于外层管之内,中层管取样端侧壁上开设有中层管取样孔,内层管能在中层管内轴向移动,内层管取样端的端口密封,内层管取样端内设置有内置挡板,内层管内壁上设置有刻度滑槽,内置挡板能沿着刻度滑槽滑动,内层管侧壁上开设有内层管取样孔,内层管取样端端口与内置挡板之间形成取样凹槽,样品经过中层管取样孔和内层管取样孔进入取样凹槽,完成取样。
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公开(公告)号:CN109283255B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810886646.2
申请日:2018-08-06
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种气力输送过程中输送流型的检测方法,通过非侵入式采集管道内流体粒子碰撞摩擦管壁所产生的声波信号来准确识别管道内物料输送流型。本发明所采用的声波检测是一种非侵入式检测方法,检测装置简单、安全、环保,适用于工业生产过程的在线检测。采用声波传感器阵列,通过多传感器的数据融合可以有效利用输送流型与粒子浓度分布之间的特征关系,对流型进行准确判别。与现有的流型检测技术相比,更为灵敏、准确、易于实施。
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公开(公告)号:CN111007153A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201811167735.8
申请日:2018-10-08
申请人: 浙江大学
发明人: 黄正梁 , 帅云 , 杨遥 , 孙婧元 , 廖祖维 , 王靖岱 , 阳永荣 , 蒋斌波 , 张鹏 , 郭晓云 , 戴进成 , 田思航 , 陈思羽 , 梁鹏 , 任玉 , 叶健 , 李羽 , 陈城
IPC分类号: G01N29/14
摘要: 本发明公开了一种射流鼓泡反应器内气液分散状态的声发射检测方法,利用设置在容器外壁面的声波传感器采集反应器内的声信号,根据声信号特征参数随液体雷诺数变化曲线的斜率k确定气液分散状态:当k=0时,对应气泛状态;当k>0时,对应载气状态;当k<0时,对应完全分散状态。该方法属于非侵入式的无损测量技术,测量精度高,安全环保。
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公开(公告)号:CN110903554A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911238247.6
申请日:2019-12-06
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种三元聚丙烯树脂。所述聚丙烯树脂是一种具有核壳结构的PP/EPR/PE三元聚合物。等规聚丙烯本身具有较好的光学性能,随着其他增韧组分的加入,聚丙烯的韧性有较大增强,但同时导致了界面增加,相对折射率存在差异,使得球晶尺寸增大,光泽度降低明显。本发明得到的三元聚丙烯树脂在保证光泽度基本不下降的同时,聚合物的抗冲强度,拉伸强度,弯曲强度等性能优异。所得的聚丙烯树脂可以在家电、大型注塑件和汽车配件中广泛应用。
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公开(公告)号:CN110343206A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810285659.4
申请日:2018-04-03
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: C08F210/16 , C08F2/01
摘要: 本发明公开了一种双反应器串联的乙烯聚合工艺方法,其包括如下步骤:步骤S1,将乙烯和主催化剂、助催化剂以及溶剂在第一反应器中混合并发生聚合反应,得到包含α-烯烃、乙烯均聚物以及主催化剂、助催化剂和溶剂的反应后的物料;步骤S2,将反应后的物料引入与第一反应器串联的第二反应器中,通入乙烯和氢气,继续进行聚合反应,得到具有支化结构的高密度聚乙烯。本发明的聚合过程不使用共聚单体但仍有共聚反应的效果,大大简化了高密度聚乙烯的生产工艺,减少了氢气的用量,且能够生产出性能优良的高密度聚乙烯。
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公开(公告)号:CN110342469A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910521194.2
申请日:2019-06-17
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C01B15/029
摘要: 本发明公开了一种高氢氧比条件下在固定床内实现直接合成过氧化氢的方法。本发明所提供的方法是原料氢气和氧气在反应器外独立溶解液化,不直接混合,再进料到固定床反应器内,在负载型贵金属催化剂存在下,将氢、氧催化制备过氧化氢,反应后经分离,循环回收未反应的液化氢,分离部分精制过氧化氢。本发明在安全操作的情况下采用了较高的氢氧比,增加过氧化氢选择性和转化率,实现了循环系统下的连续化生产,本发明具有操作过程简单、投资成本低、连续稳定性好等特点。
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公开(公告)号:CN106931722B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710276715.3
申请日:2017-04-25
申请人: 浙江大学
CPC分类号: F25J3/0625 , F25J3/0655 , F25J3/067 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2270/04 , F25J2270/12 , F25J2270/66 , Y02C10/12
摘要: 本发明公开了一种用于合成气组分分离与回收的装置及方法。该装置包括:压缩机构,其用于接收膜分离机构输送的渗透气,将渗透气压力压缩到与原料气同一等级,将两者混合后输送至深冷机构;深冷机构,其用于接收来自所述压缩机构的混合气,并分离回收其中的二氧化碳气体,并排出富氢气体;膜分离机构,其用于接收来自所述深冷机构的富氢气体,对气体中氢气和二氧化碳做进一步分离,可得到氢纯度较高的渗余气和含二氧化碳较多的渗透气。本发明的装置通过压缩机构、深冷机构和膜分离机构的协调配合工作,不仅能够高效回收合成气中氢气及二氧化碳,而且实现了在低能耗回收的情况下同时获得高回收率。
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公开(公告)号:CN107311109B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710334825.0
申请日:2017-05-12
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种以萤石粉生产氟化氢的循环流化床系统及方法。系统包括反应器、循环部分、固体分离段、固体分离段。反应器部分为反应发生的场所,循环部分分离出反应不完全的固体,将其沉降后返回到反应器中继续反应;固体分离部分分离气固两相产物,并收集反应完全的固体,作为固体产物;气体冷凝部分将固体分离段中分离剩余出的气相产物液化并收集。本发明避免了聚团粘壁等异常现象的出现,提高了传质、传热效率,通过控制气量大小和斜管上控制阀门开度控制循环流化床的循环率,控制分离出的固体产物比例从而控制固体反应程度。液体冷凝通过冷凝液温度和用量控制,当气体产物中含有其他杂质时可以通过加装多级冷凝器控制产品质量。
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公开(公告)号:CN106957382B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710234598.4
申请日:2017-04-11
申请人: 浙江大学
发明人: 王靖岱 , 范小强 , 孙婧元 , 黄正梁 , 杨遥 , 廖祖维 , 蒋斌波 , 阳永荣 , 陈毓明 , 王浩同 , 洪小东 , 柳莺 , 刘仲玄 , 田思航 , 葛世轶 , 陈思羽 , 郭燕妮
IPC分类号: C08F210/16 , C08F210/08 , C08F210/14 , C08F2/01 , C08F2/00 , B01J8/24
摘要: 本发明公开了一种动态操作生产聚烯烃的方法和装置。所述方法包括:将至少一种烯烃和至少一种催化剂引入流化床反应器中,烯烃与催化剂接触反应生产双峰/宽峰聚烯烃。利用储氢合金和其他氢气吸附材料,从循环流股中吸收氢气或向循环流股中释放氢气,周期性地改变所述流化床中氢气的浓度,在同一反应器内造成不同的反应环境,使得聚烯烃产品质量指标周期性的有序变化,从而获得双峰/宽峰聚烯烃产品。
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