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公开(公告)号:CN114748888A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210454454.0
申请日:2022-04-27
申请人: 安徽海华科技集团有限公司
摘要: 本发明提供一种百里香酚自动连续结晶系统,包括与控制系统连接的进料罐、结晶器、温控装置、结晶后物料罐、离心机、晶体回收装置、母液回收装置和百里香酚含量分析单元,以及废液回收罐;进料罐的出口经管线连接结晶点测定单元和结晶器的进口,结晶器的出口经管线依次连接结晶后物料罐、离心机,离心机的出口经管线连接晶体回收装置和母液回收装置,晶体回收装置的出口经管线连接百里香酚含量分析单元,母液回收装置的出口经管线连接进料罐的进口、百里香酚含量分析单元和废液回收罐;各管线上设置被控开闭的阀门、流量监控计或泵的一种或多种。本发明自动连续结晶系统实现了多次结晶提纯过程的自动化、连续化,系统设置简单、高效且操作便捷。
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公开(公告)号:CN114591147B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210500645.6
申请日:2022-05-10
申请人: 天津天大天海化工新技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种合成4‑叔丁基‑2‑(α‑甲基苄基)苯酚的方法,包括如下步骤:对叔丁基苯酚和叔丁醇镁在密闭的反应器中升温搅拌混合;将混合后的对叔丁基苯酚和叔丁醇镁降温;在反应器中匀速加入苯乙烯;加水精馏,制得4‑叔丁基‑2‑(α‑甲基苄基)苯酚。本发明选择叔丁醇镁作为催化剂,取代传统酸性催化剂,能够有效的控制苯乙烯二聚体和二烷基化产品的生成,所用的催化剂加水失活成固体颗粒,便于分离,不腐蚀设备,简单易得,产品提纯容易,除此之外,未反应的对叔丁基苯酚可循环使用,副产物少,具有较好的应用推广价值。
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公开(公告)号:CN112844379B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011637045.1
申请日:2020-12-31
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B01J23/46 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01J37/02 , C07C37/54 , C07C39/04 , C07C39/06 , C07C39/07 , C07C39/10 , C07C41/18 , C07C43/23 , C07C51/377 , C07C59/52 , C07C59/64 , C07C67/317 , C07C69/732 , C07C69/734 , C07C45/51 , C07C49/84
摘要: 本发明公开了金属有机骨架材料衍生物负载钌催化木质素解聚制备单酚类化学品的方法。该方法以木质素为原料,以有机小分子醇为反应介质,通过对催化剂金属钌负载量及催化体系条件的调控,实现木质素选择性转化,同时抑制了副产物焦炭的形成。在钌负载量0.5wt.%~5wt.%,H2压力为1~5MPa,反应时间为230~290℃,及反应时间为2~12h的条件下,木质素转化率最高可达80.20%,单酚类产物最高收率可达14.45wt.%,焦炭率最低仅为0.8wt.%,4‑乙基苯酚最高收率达5.56wt.%,选择性最高可达41.72%。本发明催化剂重复10次以后活性未见明显降低。
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公开(公告)号:CN112608219B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011637050.2
申请日:2020-12-31
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于液相重整体系解聚木质素制备4‑乙基苯酚的方法;该方法以木质素作为原料,在溶剂中,加入Ru/C催化剂,经惰性气体置换并充压至0.1~2MPa后,控制温度于220~280℃,搅拌下反应1~8h,将木质素催化降解为单酚类化学品;单酚类化学品主要为对羟苯基类衍生物的4‑乙基苯酚。本发明工艺简单,反应条件温和,无外加氢源下可实现木质素氢解,单酚收率为20.9%,4‑乙基苯酚收率为93.1mg/g,选择性高达44.5%,所得小分子物质可用于制备医药中间体或食品添加剂等高附加值化学品。
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公开(公告)号:CN112479826B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110018677.8
申请日:2021-01-07
申请人: 江苏宏邦化工科技有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种用8‑羟基香芹酮合成香芹酚的方法,包括以下步骤:将原料8‑羟基香芹酮与催化剂溶于溶剂,加热使8‑羟基香芹酮发生脱水、重排反应生成香芹酚,反应结束后,过滤分离催化剂,滤液减压精馏,回收溶剂,进一步减压精馏得到香芹酚成品;催化剂选用强酸或者弱酸阳离子树脂催化剂。本发明提供了一种全新的香芹酚合成方法,对已有的8‑羟基香芹酮进行综合利用,拓展了8‑羟基香芹酮的应用范围,降低了香芹酚的生产成本;本发明反应条件温和操作简便,反应效率较高,产品收率可达到98%,具有好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN110028389B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910414732.8
申请日:2019-05-17
申请人: 中国科学院广州能源研究所
摘要: 本发明公开了一种木质纤维素催化加氢制备多元醇和芳香化合物的方法,利用Ni‑W/C作为催化剂,原料中的纤维素和半纤维素能高效地转化为多元醇,同时木质素组分选择性切断C‑C键和醚键得到芳香化合物且催化剂原料丰富、价格低廉,制备条件温和、制备方法简单,无需加氢还原,催化活性优异、加氢脱氧效率高,具有成本低、效率高,可大规模推广应用的优点。
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公开(公告)号:CN114230443A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111370517.6
申请日:2021-11-18
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07C37/54 , C07C39/07 , C07C39/06 , C07C39/04 , C07C41/01 , C07C43/23 , C07C59/52 , C07C65/21 , B01J23/755 , B01J35/10
摘要: 本发明公开了木质素磺酸钠基多孔碳负载的金属镍催化木质素氢解的方法。该方法以木质素磺酸钠基多孔碳负载金属镍作为催化剂,以有机小分子醇为反应介质,以木质素为基料,密封反应容器,控制H2压力为0.5~4.0MPa,反应温度为220~260℃,反应2~6h,将木质素选择性转化为单酚类化学品;催化剂的载体由前驱体煅烧后洗涤干燥所得;前驱体以木质素磺酸钠为碳源,ZnCl2和KOH为造孔剂,加入离子水充分溶解后,在60~80℃反应后干燥所得。本发明通过制备以生物质材料为碳源的多级孔碳负载型催化剂,并用于木质素加氢解聚反应,突破了金属硫化物催化剂循环性能差的局限和产物收率低的问题。
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公开(公告)号:CN114230442A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111653633.9
申请日:2021-12-30
申请人: 凯美科(无锡)技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种降低制备双酚A反应系统中异丙基苯酚的方法,将经过量的苯酚和丙酮在缩合反应器中经催化剂缩合反应后的反后液至少一部分经异构化‑裂解‑重排得到重排液,将含有异丙基苯酚的所述重排液经过提浓工艺处理,使异丙基苯酚进入苯酚回收系统中随混合多酚一起从苯酚中脱出;使所述缩合反应器中异丙基苯酚质量百分比含量≤0.25%。本发明将含有异丙基苯酚的裂解重排产物经过提浓工艺,使异丙基苯酚进入轻组分中随混合多酚排出,且可以通过调节塔釜采出量等手段调节塔顶采出苯酚中的异丙基苯酚含量,解决了现有技术中生成异丙基苯酚的裂解液或重排液直接进入反应系统导致降低催化剂寿命的问题。
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公开(公告)号:CN114190089A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202180004183.2
申请日:2021-05-31
申请人: 株式会社LG化学
IPC分类号: C07C37/08 , C07C37/72 , C07C39/04 , C07C45/51 , C07C45/80 , C07C49/78 , C07C39/06 , C07C1/20 , C07C15/46 , F28D21/00
摘要: 提供了一种分解酚类副产物的方法,更具体地,提供了包括下述步骤的分解酚类副产物的方法:将酚类副产物流、来自分解装置的侧排出流的第一物流和工艺水流引入混合装置并混合这些流;将来自所述混合装置的排出流引入层分离装置,以使该排出流相分离成油相和水相;使从所述层分离装置排出的油流通过第一热交换器和第二热交换器中的任何一个或多个,并将该油流引入所述分解装置以进行分解;以及将来自所述分解装置的侧排出流的第一物流供应至所述混合装置,形成侧排出流的第二物流与下部排出流的混合流并排出所述混合流,并从上部排出流回收有效成分。
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公开(公告)号:CN113880695A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111021471.7
申请日:2021-09-01
IPC分类号: C07C37/50 , C07C39/06 , C07C39/08 , C07C39/27 , C07C39/28 , C07C41/18 , C07C43/23 , C07C201/12 , C07C205/22
摘要: 本发明提供了一种4‑乙烯基苯酚类化合物的制备方法,具体为:按下述反应式进行制备:即向耐压反应瓶中加入取代对羟基肉桂酸和溶剂N,N‑二甲基甲酰胺,加热搅拌反应30min,反应结束后分离纯化,即得4‑乙烯基苯酚类化合物。本发明制备方法使用DMF作溶剂,不需要催化剂,反应时间短(30min),底物普适性好,不会发生聚合反应且操作简单,极大降低了生产周期和成本,目标化合物的平均产率稳定,最高可达到96%,不但为4‑乙烯基苯酚类化合物的合成提供了一种新方法,也为产品规模化生产及提高生产效率奠定了基础。
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