一种用于聚酯颗粒萃取小分子杂质的提纯工艺方法

    公开(公告)号:CN118562113A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410940410.8

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: C08G63/90

    摘要: 本发明提供一种用于聚酯颗粒萃取小分子杂质的提纯工艺方法,包括以下步骤:S1:按聚酯颗粒、有机溶剂、酸类体积份数占比为1:1.2‑5:0.05‑0.5的配比配制聚酯颗粒提取溶液;S2:将聚酯颗粒在所述聚酯颗粒提取溶液中浸泡,置于水浴中加热溶解;S3:待聚酯颗粒变成亮白色颗粒时,停止加热,常温通过萃取剂过滤萃取得到滤液;S4:将滤液通过气质联用仪或液质联用仪进行组分分析。所述步骤S2中,水浴加热的温度为30‑70℃,加热时间为0.5‑4 h。所述步骤S3中,萃取剂为二氯甲烷或乙酸乙酯和水,萃取次数为2‑5次。本发明在温和条件下有效保持聚酯颗粒完整性的同时提高了提纯效果,避免了复杂的分析问题,且通过有机溶剂选择和酸类的加入,实现了更好的提取效果和速度。

    一种改性纤维素复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118165475A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410291416.7

    申请日:2024-03-14

    IPC分类号: C08L67/02 C08L87/00 C08G81/00

    摘要: 本发明公开了一种改性纤维素复合材料的制备方法,属于对苯二甲酸‑己二酸丁二醇酯改性技术领域。首先,将单宁酸溶解于丙酮中,得到单宁酸溶液;在单宁酸溶液中滴加入聚丙二醇二缩水甘油醚,得到混合溶液;将混合溶液喷洒到纤维素表面,在搅拌条件下混合反应,得到改性纤维素;将聚对苯二甲酸‑己二酸丁二醇酯和改性纤维素高速混合,制得混合料;混合料用双螺杆挤出机熔融复合,得到改性纤维素复合材料。本发明的改性纤维素复合材料的性能显著提升,拉伸强度由15.67Mpa增加到29.22Mpa,断裂伸长率由增加520%到660%,纤维素的接触角由29.7°增加到133.6°,具有良好的疏水性,改性纤维素复合材料的相容性增大,扩大了改性纤维素复合材料的应用领域。

    一种危险废物焚烧热解的等离子气化系统及方法

    公开(公告)号:CN114395420B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210073237.7

    申请日:2022-01-21

    摘要: 本发明属于节能环保技术领域,尤其涉及一种危险废物焚烧热解的等离子气化系统及方法。包括燃烧装置、尾气处理装置和余热回收装置;废物在燃烧装置中经过氧燃烧、中段缺氧或无氧燃烧、末段无机物高温熔融三个阶段,得到废气和玻璃状熔渣,废气经所述尾气处理装置净化后得到粗合成气,尾气处理装置产生的炉灰也被送入熔渣炉中高温热解得到玻璃状熔渣,冷却后的玻璃状熔渣是一种惰性玻璃化物质,不再属于危废,玻璃状熔渣作为副产品,可安全用作建材等应用,不会污染土壤或者水体;因此本发明有效降低了能耗,节约能源,灰渣产生量大幅减少,而粗合成气产生量有较大提高,粗合成气可直接燃烧或提纯燃料气,或作为下游工艺原料合成化学品。

    一种草酸电解制乙醛酸流程的电解液中乙醛酸含量的测定方法

    公开(公告)号:CN117825616A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311687005.1

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: G01N31/16 G01N31/22

    摘要: 本发明涉及一种草酸电解制乙醛酸流程的电解液中乙醛酸含量的测定方法,属于分析检测技术领域。操作步骤如下:(1)用溴酚蓝固体、氢氧化钠标准溶液和乙醇配制溴酚蓝指示液,(2)用盐酸羟胺固体、水、乙醇、溴酚蓝指示液和氢氧化钠溶液配制盐酸羟胺混合溶液,(3)用稀释被测液、溴酚蓝指示液和氢氧化钠溶液制得调配被测液,(4)用调配被测液和盐酸羟胺溶液制得被测定溶液,(5)用氢氧化钠标准滴定溶液滴定被测定溶液,根据被测定溶液在滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,计算被测定溶液中乙醛酸的含量。本发明中被测液测定值与理论值相对误差小于1%,精度比常用的亚硫酸钠法提高5倍以上,分析结果稳定,滴定终点易判断,易于操作。

    复合扩链剂、制备方法及在PBAT扩链中的应用

    公开(公告)号:CN117247531A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311040234.4

    申请日:2023-08-18

    IPC分类号: C08G63/91

    摘要: 本发明公开了复合扩链剂、制备方法及在PBAT扩链中的应用,扩链的方法步骤如下:S1:通过熔融挤出的方式,将PBAT挤出至动态混合器中;S2:将复合扩链剂加入到动态混合器的注射泵中,在动态混合器中进行PBAT和复合扩链剂的混合;S3:将S2中混合后的物料于管式反应器中进行扩链反应,再经过水下切粒、干燥,即得扩链后的PBAT产品。本发明的复合扩链剂可以同时与羟基和羧基反应,能够有效降低端羧基含量,提高扩链效果;通过“熔融挤出‑动态混合‑管式反应”三步法扩链增粘工艺,能够快速熔融聚对苯二甲酸‑己二酸丁二醇酯树脂,均匀分散复合扩链剂,充分进行扩链反应,从而提高力学性能,减少晶点产生,改善产品外观。

    极限脱氮除磷协同深度降碳装置及方法

    公开(公告)号:CN117247110A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311047708.8

    申请日:2023-08-18

    摘要: 本发明公开了极限脱氮除磷协同深度降碳装置及方法,该装置包括反应池,所述反应池连接有第一进水管和加药系统,所述加药系统用于向所述反应池投加混凝剂,所述反应池内设置有搅拌器,所述反应池的出水端通过提升泵和第二进水管连接有混合滤料反应器,所述混合滤料反应器连接有出水管和反冲洗系统,所述混合滤料反应器内还填充有由硫自养反硝化滤料和生物炭滤料组成的混合滤料层。本发明实现了在一套工艺中进行污水的深度降碳与极限脱氮除磷,显著降低了处理后水体的COD、TN和TP值。

    基于微生物在线增殖的废水生化处理装置及方法

    公开(公告)号:CN117228854A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311024133.8

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: C02F3/34 C02F7/00

    摘要: 本发明公开了基于微生物在线增殖的废水生化处理装置及方法,该装置包括AO池,所述AO池出口端通过管道连接有二沉池,所述AO池的A池出口端连接有基液调质池,所述基液调质池的出口端连接有生物增殖池,所述生物增殖池的出口端连接有出水池,所述出水池的出口端与所述AO池的O池进水端连通,所述出水池的出口端还通过管道与基液调质池的入口端连接,所述生物增殖池连接有菌群投加装置,还包括用于安装设备的设备间和用于控制设备的智能控制系统。本发明筛选并构建高效抗逆‑降解功能菌群,并采用功能菌群在线增殖装置,持续维持功能菌群在生化系统土著菌群中的浓度与活性,稳定提高生化单元处理效能。