一种变压精馏提纯醋酸甲酯的方法及其生产设备

    公开(公告)号:CN103102265B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310070131.2

    申请日:2013-03-06

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种变压精馏提纯醋酸甲酯的方法及其生产设备,该方法主要是通过加压精馏塔、常压精馏塔和醋酸甲酯精制塔,对醋酸甲酯、甲醇和水混合液进行变压精馏分离,其基本原理是利用醋酸甲酯-甲醇、醋酸甲酯-水的共沸组成随压力变化灵敏的特点,采用操作压力不同的精馏塔实现醋酸甲酯、甲醇和水混合液的分离提纯,并通过热量集成,实现节能降耗的目的,从而解决了目前加盐萃取和萃取精馏等工艺存在的产品纯度低、溶剂回收难、引入第三组分和能耗较高等问题。因此,本发明具有醋酸甲酯收率高、产品纯度高、工艺简单和能耗低等优点。

    合成异丙醇的连续反应精馏工艺及其精馏设备

    公开(公告)号:CN102755759A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210261305.9

    申请日:2012-07-27

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明是一种以醋酸异丙酯和甲醇为原料,在甲醇钠等碱性催化剂存在下,酯交换法合成异丙醇的连续反应精馏工艺。本发明采用反应精馏技术将醋酸异丙酯和甲醇直接从反应精馏塔反应段的上部与下部分别进料进行反应和分离,实现生产连续化;反应精馏塔塔顶及塔釜产物经过甲酯精馏塔、甲醇精馏塔、蒸发器、异丙醇精制塔分离提纯得到产品异丙醇,同时回收未反应原料及催化剂,本发明所述的合成异丙醇连续反应精馏工艺具有可连续操作、能耗低、反应转化率高、产品异丙醇纯度高、质量稳定等特点。

    一种以氨基酸离子液体为催化剂合成纤维素酯的方法

    公开(公告)号:CN119431609A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411803706.1

    申请日:2024-12-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种以氨基酸离子液体为催化剂合成纤维素酯的方法。所用氨基酸离子液体为赖氨酸三氟甲烷磺酸盐[Lys][CF3SO3]2、赖氨酸对甲苯磺酸盐[Lys][Tos]2、色氨酸三氟甲烷磺酸盐[Trp][CF3SO3]、色氨酸对甲苯磺酸盐[Trp][Tos]和苯丙氨酸三氟甲烷磺酸盐[Phe][CF3SO3],可同时用于醋酸纤维素、丙酸纤维素、丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素和醋酸丁酸纤维素的合成工艺,合成的纤维素酯性能优良。此外,所用氨基酸离子液体均具有低毒、易生物降解、可再生的优点,克服了传统硫酸催化剂腐蚀性严重,难以重复使用的问题,对于促进纤维素酯绿色高效生产具有重要意义。

    一种己二酸单乙酯选择性合成工艺

    公开(公告)号:CN115894229B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211425581.4

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于合成己二酸单乙酯的合成工艺。该工艺主要由酯化反应单元、己二酸二乙酯分离单元、己二酸单乙酯浓缩单元和己二酸单乙酯纯化单元四部分组成。己二酸转化率可达到90%以上,己二酸单乙酯选择性可达100%,纯度≥99%。本工艺反应过程不使用其他有机反应溶剂,在低醇酸摩尔比下进行己二酸的单酯化,大大降低了乙醇的用量,减少回收乙醇及反应溶剂所需能耗,并且能有效提高己二酸单乙酯的收率和产品品质,没有新增己二酸二乙酯副产物,提高了原料的利用率,极大的减小了固体处理量。该工艺流程简单,设备操作简便,劳动强度小,且己二酸二乙酯和萃取剂经回收后可以循环使用,节约成本,易于工业化放大生产和连续化操作。

    具有层级孔道分布的多孔有机聚合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113861390B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202111139391.1

    申请日:2021-09-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有层级孔道分布的多孔有机聚合物的制备方法,其是在多孔有机聚合物的聚合过程中通过间隔投加不同长短的连接子并调控各连接子的投加比例及间隔的投加时间,以实现对多孔有机聚合物的孔道分布和结构的调控,得到具有层级孔道分布的多孔有机聚合物。本发明具有操作简单、条件温和、效果显著、绿色环保等优点,其无需在使用任何额外的模板剂或进行复杂操作的条件下即可实现对多孔有机聚合物孔道结构的调控,并且可有效提高多孔聚合物对金属离子的吸附容量,增强金属离子在多孔聚合物孔道中的扩散传质能力,因而具有广泛的应用前景。

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