一种从大豆油中提取高纯不饱和脂肪酸的方法

    公开(公告)号:CN103937616B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410187831.4

    申请日:2014-05-06

    IPC分类号: C11C1/06

    摘要: 本发明公开了一种从大豆油中提取高纯不饱和脂肪酸的方法,步骤如下:(1)混合不饱和脂肪酸的制备:以大豆油为原料,加入大豆油重量的3~6%的Al2O3-MgO催化剂,其反应温度为150~200℃,使大豆油中脂肪酸甘油酯与水反应生成混合脂肪酸粗产品,随后经过过滤回收催化剂得混合脂肪酸滤液;(2)高纯不饱和脂肪酸的制备:向混合脂肪酸滤液中加入滤液重量5~15%的季戊四醇四油酸酯,升温至60℃均匀溶解后冷却到5-15℃、结晶、过滤,滤液为高纯不饱和脂肪酸。本发明工艺步骤简单,反应条件温和,反应温度低,在选用的Al2O3-MgO固体酸碱催化剂作用下大豆油水解充分,分解产物经过低温结晶活动高纯度的不饱和脂肪酸,滤液可以重复循环使用,不产生额外的生产废水。

    一种从大豆油中提取高纯不饱和脂肪酸的方法

    公开(公告)号:CN103937616A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410187831.4

    申请日:2014-05-06

    IPC分类号: C11C1/06

    摘要: 本发明公开了一种从大豆油中提取高纯不饱和脂肪酸的方法,步骤如下:(1)混合不饱和脂肪酸的制备:以大豆油为原料,加入大豆油重量的3~6%的Al2O3-MgO催化剂,其反应温度为150~200℃,使大豆油中脂肪酸甘油酯与水反应生成混合脂肪酸粗产品,随后经过过滤回收催化剂得混合脂肪酸滤液;(2)高纯不饱和脂肪酸的制备:向混合脂肪酸滤液中加入滤液重量5~15%的季戊四醇四油酸酯,升温至60℃均匀溶解后冷却到5-15℃、结晶、过滤,滤液为高纯不饱和脂肪酸。本发明工艺步骤简单,反应条件温和,反应温度低,在选用的Al2O3-MgO固体酸碱催化剂作用下大豆油水解充分,分解产物经过低温结晶活动高纯度的不饱和脂肪酸,滤液可以重复循环使用,不产生额外的生产废水。

    一种制备2-脱氧-L-核糖的方法

    公开(公告)号:CN103694279A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310712855.2

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: C07H3/08 C07H1/00

    CPC分类号: Y02P20/55

    摘要: 本发明公开了一种制备2-脱氧-L-核糖的方法。以L-阿拉伯糖为初始原料,利用乙酰溴为保护基和溴代试剂制得β-溴代-L-三乙酰化阿拉伯糖;然后将β-溴代-L-三乙酰化阿拉伯糖加入到含有锌粉、硫酸氢钠、硫酸铜、水的反应体系中,室温反应,随后经过稀释、过滤、洗涤、减压浓缩精馏制得纯度大于99%的乙酰化L-阿拉伯糖烯;随后将乙酰化L-阿拉伯糖烯溶解于乙醇,加入碳酸钾反应,生成中间体L-阿拉伯糖烯;L-阿拉伯糖烯在磺烷基吡嗪硫酸盐-长链聚烯烃磺酸树脂复合催化作用下,发生水合加成得到目标产物2-脱氧-L-核糖。本发明所用原料均为常规试剂,同时反应条件比较温和、操作方法及后处理工艺简单、产品收率及纯度都比较理想。

    乙酰化L-阿拉伯糖烯的制备方法

    公开(公告)号:CN103694208A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310712856.7

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: C07D309/30

    CPC分类号: Y02P20/55 C07D309/30

    摘要: 本发明公开了一种乙酰化L-阿拉伯糖烯的制备方法。以L-阿拉伯糖为原料,利用乙酰溴为保护基和溴代试剂制得β-溴代-L-三乙酰化阿拉伯糖;然后将β-溴代-L-三乙酰化阿拉伯糖加入到含有锌粉、硫酸氢钠、硫酸铜、水的反应体系中,室温反应1-3h,随后经过过滤、洗涤、减压浓缩精馏制得纯度大于99%的乙酰化L-阿拉伯糖烯。本发明所用原料均为常规试剂,大大降低了生产成本,反应条件比较温和、操作方法简单、产品收率及纯度都比较理想,这为乙酰化L-阿拉伯糖烯的工业化生产提供了一种新方法。

    一种钛硅分子筛TS-1及其制备方法和烯烃环氧化的方法

    公开(公告)号:CN117303392A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311185385.9

    申请日:2023-09-14

    摘要: 本发明属于环氧化合物制备的技术领域,具体涉及一种钛硅分子筛TS‑1及其制备方法和烯烃环氧化的方法。所述制备方法包括以下步骤:S1、水解分散:将硅源、钛源、结构导向剂、单糖化合物、水的混合物水解分散,得到混合体系I;S2、调控水硅比:将混合体系I加入提浓釜,通过蒸馏脱水降低混合体系I的水硅比,得到混合体系II;S3、晶化反应:将混合体系II转移至密闭晶化釜,使之在自生压力下晶化,最后经过滤、干燥和焙烧得到钛硅分子筛TS‑1。本发明在混合体系I中引入的单糖化合物中含有丰富的羟基,其可与分子筛前驱体中的硅/钛羟基形成氢键作用,从而影响分子筛晶粒的生长过程,在此基础上通过调控水硅比可以强化分子筛的成核过程。

    一种聚烯醚烯酸酯类化合物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN117024646A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310993243.9

    申请日:2023-08-08

    摘要: 本发明公开了一种聚烯醚烯酸酯类化合物及其制备方法和用途。该聚烯醚烯酸酯类化合物是先将具有结构通式(I)的单体化合物A与具有结构通式(II)的单体化合物B进行聚合反应获得聚合物,然后将所得聚合物再经催化氢化反应后制备获得的。所述聚烯醚烯酸酯类化合物与氢氟烃类制冷剂(HFCs)以及二氧化碳等制冷剂相溶性好的同时还具有良好的水解安定性、良好的氧化安定性以及良好的热稳定性,特别适用于使用氢氟烃类制冷剂(HFCs)以及二氧化碳等环保型制冷剂的制冷压缩机。本发明的方法原料易得,合成条件简单,合成流程短。

    一种多元醇酯型绝缘油及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115505438B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211113275.7

    申请日:2022-09-14

    摘要: 一种多元醇酯型绝缘油,该绝缘油由多元醇与的水杨酸类化合物和脂肪酸在催化剂的作用下共同经过酯化反应后得到。本发明利用酯化反应,将水杨酸酯类基团合成入酯化产物分子内部。反应过程中,多元醇与水杨酸类化合物的羧基反应,其他脂肪酸与多元醇也同时发生酯化反应。酯化反应完成后,酯化产物分子内带有一个或多个水杨酸酯类基团,并具有相应的特性,如热稳定性、抗氧化性。同时,酯化产物分子内带有一个或多个水杨酸酯类基团,可以大幅提高绝缘油的燃点和闪点,减少失火几率。

    一种节能型合成酯基础油及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115595191B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211113292.0

    申请日:2022-09-14

    摘要: 一种节能型合成酯基础油,该节能型合成酯基础油是以多元醇、二乙醇胺硼酸酯以及羧酸为原料,在催化剂的存在下进行反应后获得的。将多元醇、二乙醇胺硼酸酯以及脂肪酸混合反应,得到一种新型的节能型合成酯基础油。利用酯化反应使合成酯分子上携带硼酸酯基团,反应过程中,多元醇与二乙醇胺硼酸酯中硼原子上的羟基反应,脂肪酸与多元醇也同时发生酯化反应,最终形成大分子合成酯。该合成酯基础油具有优异的氧化安定性能和润滑性能,使用寿命长,在高负荷的条件下也具有优良的润滑性,同时减少了润滑油中添加剂的数量,降低添加剂之间互相对抗的隐患,能够应对目前复杂多变的应用环境。

    一种节能型合成酯基础油及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115595191A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211113292.0

    申请日:2022-09-14

    摘要: 一种节能型合成酯基础油,该节能型合成酯基础油是以多元醇、二乙醇胺硼酸酯以及羧酸为原料,在催化剂的存在下进行反应后获得的。将多元醇、二乙醇胺硼酸酯以及脂肪酸混合反应,得到一种新型的节能型合成酯基础油。利用酯化反应使合成酯分子上携带硼酸酯基团,反应过程中,多元醇与二乙醇胺硼酸酯中硼原子上的羟基反应,脂肪酸与多元醇也同时发生酯化反应,最终形成大分子合成酯。该合成酯基础油具有优异的氧化安定性能和润滑性能,使用寿命长,在高负荷的条件下也具有优良的润滑性,同时减少了润滑油中添加剂的数量,降低添加剂之间互相对抗的隐患,能够应对目前复杂多变的应用环境。

    一种多元醇酯型绝缘油及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115505438A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211113275.7

    申请日:2022-09-14

    摘要: 一种多元醇酯型绝缘油,该绝缘油由多元醇与的水杨酸类化合物和脂肪酸在催化剂的作用下共同经过酯化反应后得到。本发明利用酯化反应,将水杨酸酯类基团合成入酯化产物分子内部。反应过程中,多元醇与水杨酸类化合物的羧基反应,其他脂肪酸与多元醇也同时发生酯化反应。酯化反应完成后,酯化产物分子内带有一个或多个水杨酸酯类基团,并具有相应的特性,如热稳定性、抗氧化性。同时,酯化产物分子内带有一个或多个水杨酸酯类基团,可以大幅提高绝缘油的燃点和闪点,减少失火几率。