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公开(公告)号:CN113387368B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110490998.8
申请日:2021-05-06
申请人: 上海化工研究院有限公司 , 山东合益气体股份有限公司
IPC分类号: C01B35/06
摘要: 本发明涉及一种高丰度硼‑11同位素的生产方法,将三氟化硼从气液交换装置的底部连续送入,可与三氟化硼原料发生络合反应的络合剂则从气液交换装置的顶部和中部连续进入,使得三氟化硼与络合剂在气液交换装置中逆流接触,得到富含硼‑11的产品从气液交换装置的顶部出口和/或中部出口连续采出。与现有技术相比,本发明采用独特的单塔工艺,简化了以往串联、级联的复杂工艺,大大提高了生产稳定性,同时提高了硼‑11的富集效率,能耗降低,采用本方法生产硼‑11同位素,丰度可达99.9%及以上。
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公开(公告)号:CN113072419B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110329165.3
申请日:2021-03-27
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: C07C17/383 , C07C21/20
摘要: 本发明涉及一种具有高回收率的六氟丁二烯纯化方法,该方法为:将六氟丁二烯原料通入至一级脱轻塔脱除轻组分,一级脱轻塔的塔顶采出物通入至回收塔中进行轻组分提浓,塔釜采出物通入至二级脱轻塔脱除轻组分;二级脱轻塔的塔顶采出物通入至回收塔中进行轻组分提浓,塔釜采出物为纯化后的六氟丁二烯产品;回收塔的塔顶采出物为提浓后的轻组分,塔釜采出物与六氟丁二烯原料混合后,循环通入至一级脱轻塔中脱除轻组分。与现有技术相比,本发明采用两级精馏方法将六氟丁二烯原料中的轻组分深度脱除,并利用单级高效精馏回收轻组分中的六氟丁二烯,具有过程安全简单、维护成本低、工艺稳定、回收率高的优点,十分适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN111282305B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010182717.8
申请日:2020-03-16
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: B01D3/14 , B01D3/32 , C07C17/383 , C07C19/12
摘要: 本发明涉及一种连续侧线出料精馏提纯含氟溶剂的装置,包括装有含氟溶剂物料的原料输送罐、精馏塔、侧线采出组件、塔顶冷凝组件和塔釜再沸组件,其中,所述原料输送罐通过原料输送管线连接所述精馏塔中部,所述侧线采出组件设置在精馏塔中部且高于原料输送管线与精馏塔的连接位置,并用于侧线采出提纯的含氟溶剂产品,所述的塔顶冷凝组件和塔釜再沸组件分别设置在精馏塔顶部和底部。与现有技术相比,本发明解决了工业上提纯含氟溶剂工艺复杂、装置投资高、收率低等问题,可简化操作步骤,含氟溶剂收率在95%以上,产品纯度99wt%以上。
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公开(公告)号:CN114409686A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210100760.4
申请日:2022-01-27
申请人: 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于制备三氟化硼络合物的系统及方法,该系统包括:多管反应器:包括反应器壳体、以及布置在反应器壳体内的沿竖直方向间隔布置的若干段反应段,所述反应段的上端和下端分别设有液相分布器和气相分布器,所述反应段由平行竖直安置的若干反应管组成,且所述反应管的上下开口分别连接所述液相分布器和气相分布器,所述的反应器壳体上端设有气相出口与液相进口,下端则设有液相出口,最底端的反应段的下方还设有气相进口;连接所述液相出口的络合剂分离塔。与现有技术相比,本发明可以得到99%及以上络合度的三氟化硼络合物,同时具有生产效率高、工艺安全性更高、过程更加可控等优点。
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公开(公告)号:CN113105303A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110329180.8
申请日:2021-03-27
申请人: 上海化工研究院有限公司 , 上海华谊三爱富新材料有限公司
IPC分类号: C07C17/38 , C07C17/383 , C07C17/389 , C07C21/20
摘要: 本发明涉及一种六氟丁二烯的精制方法,包括原料预处理及预处理后物料的纯化;原料预处理包括对六氟丁二烯原料的吸附过程;预处理后物料的纯化为:将预处理后物料经过一级脱轻及一级脱重后,通入至二级脱轻塔中,由二级脱轻塔侧线采出精制后的六氟丁二烯产品;预处理后物料的纯化过程中,一级脱轻在一级脱轻塔中进行,一级脱重在脱重塔中进行,脱重塔中设有集束精馏柱,二级脱轻塔的塔釜采出物循环通入至脱重塔中脱除重组分。与现有技术相比,本发明通过结合集束精馏(可在原料预处理过程中增加普通精馏)、侧线采出及吸附等多种工艺方法,能够高效去除六氟丁二烯原料中的杂质,使六氟丁二烯产品的纯度可达99.995%以上,甚至达到99.999%。
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公开(公告)号:CN112892464A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110121858.3
申请日:2021-01-28
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: B01J19/32
摘要: 本发明涉及一种防壁流波纹填料片及规整填料和填料塔,防壁流波纹填料片包括波纹填料片本体,所述波纹填料片本体包括波峰区域、波谷区域、设于波峰区域和波谷区域之间的过渡区域,所述过渡区域上设有开窗式结构单元阵列,使得开窗式结构单元阵列沿所述过渡区域的长度方向分布,过渡区域上部分流体在成膜的同时被开窗式结构单元阵列改变流动方向,以此延缓液体流向塔壁的速度。与现有技术相比,本发明从根本上改变了波纹填料内部改善液体流动,减少了板波纹填料的壁流现象,其中利用流体在流道内的流动特性,在流道局部地方改变液体的流动方向,从而使部分流体在成膜的同时改变流动方向,延缓液体流向塔壁的速度。
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公开(公告)号:CN111978145A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010881147.1
申请日:2020-08-27
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: C07C17/38 , C07C17/383 , C07C17/389 , C07C23/06 , C07C23/08
摘要: 本发明涉及一种低沸点全氟代烃的纯化装置及应用,包括精馏柱、塔釜、冷凝器、抽真空组件、氮气输出组件、原料储罐、尾气处理组件、产品采出组件、塔顶回流组件、侧线回流组件、吸附床组件。与现有技术相比,本发明耦合了间歇精馏技术与吸附技术,能够在运行时快速降低精馏装置内部吸附的水分且防止外界水分的侵入;可以在运行时快速降低装置内的水分,并保证在间歇精馏批次处理操作间,装置内的水分含量不会升高,同时具有的高效分离能力,保证去除低沸点全氟代烃中的永久气体、二氧化碳及其他有机杂质,具有运行效率高、产品纯度高、投资成本低、适合工业生产的优点。
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公开(公告)号:CN107337656A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710675369.6
申请日:2017-08-09
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: C07D307/33
CPC分类号: C07D307/33
摘要: 本发明涉及一种连续制备γ-十一内酯的反应系统及方法,反应系统主要由真空泵[1]、缓冲罐[2]、冷凝器[3]、回流比控制器[4]、反应精馏塔[5]、计量泵[6]和再沸器[7]组成,其中反应精馏塔[5]分为精馏段[I]、反应精馏段[II]和提馏段[III]三个区域。制备方法为原料正辛醇、丙烯酸和自由基引发剂过氧化二叔丁基(DTBP)组成的混合溶液从反应精馏段上端连续加入,利用反应和精馏的相互促进作用,在化学反应的同时,轻重组分在精馏段和提馏段被分离,打破了反应平衡限制,促使反应向生成产物的方向移动,使产品收率提高。与现有技术相比,本发明可使产品收率提高25%以上,并可简化操作步骤,实现生产的连续化。
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公开(公告)号:CN106717429A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611031712.5
申请日:2016-11-22
申请人: 上海化工研究院有限公司
CPC分类号: A01C23/007 , A01C23/042 , A01G31/00 , A01G2031/006 , A01M7/0089
摘要: 本发明涉及一种自动配制灌溉和循环回收营养液的系统,包括营养液配制槽、检测管路、加药管路、灌溉管路、回流管路及补水管路,检测管路从营养液配制槽引出并回流至营养液配制槽,用于对营养液配制槽内营养液进行检测,加药管路使储放肥料的肥料储罐与储放农药的农药储罐分别加入营养液配制槽内,实现肥料与农药的添加,在加药管路上设置文丘里注肥器,灌溉管路从营养液配制槽引出,并连接到灌溉区,回流管路从灌溉区回流至营养液配制槽,补水管路与营养液配制槽连接,向营养液配制槽补水。与现有技术相比,本发明结构设置简单,易于控制,能循环利用多余的营养液,节约用水及化肥用量。
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公开(公告)号:CN118371106A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410384754.5
申请日:2024-04-01
申请人: 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种液相氧化处理氮氧化物的工艺系统与方法,包括沿氮氧化物处理方向依次连接的一级洗涤塔、二级洗涤塔、三级洗涤塔,所述一级洗涤塔的塔底还连接氧气进口管道,所述三级洗涤塔还连接双氧水进口管道,所述一级洗涤塔还连接去离子水进口管道,所述二级洗涤塔内的液相来自所述三级洗涤塔,所述一级洗涤塔内的液相来自所述二级洗涤塔或从去离子水进口管道进入的新鲜去离子水。与现有技术相比,本发明具有设备投入少、操作简单、运行能耗低、操作工况为常温、常压的优点,且针对纯氮氧化物气体最终的气体排放量几乎可实现零排放。
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