一种隔壁萃取精馏分离混合碳四中丁烷与丁烯的装置和方法

    公开(公告)号:CN113181681B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110563195.0

    申请日:2021-05-24

    申请人: 烟台大学

    摘要: 本发明公开了一种隔壁萃取精馏分离混合碳四中丁烷与丁烯的装置,其包括萃取塔和隔壁萃取精馏塔;所述的萃取塔底部设置萃取剂出口,所述的萃取塔设置异丁烷入口;所述的隔壁萃取精馏塔中沿塔的延伸方向设置一个将其内腔分隔的分隔壁,所述的分隔壁上端延伸至塔顶,下端与塔底之间留有空隙;所述的分隔壁将精馏塔的内腔的分隔为萃取区Ⅱ和分离区;所述的分离区的中部设置一个隔板,将其分隔两部分;所述的萃取剂出口与异丁烷入口均与萃取区Ⅱ的塔顶部分通过管路连通。本发明还公开了使用上述装置分离混合碳四中丁烷与丁烯的方法。本发明减少了分离装置,节省设备投资成本,可得到纯度大于97%的产品。

    一种萃取精馏分离异丙醚、异丙醇和水的方法

    公开(公告)号:CN113321569B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110597353.4

    申请日:2021-05-31

    申请人: 烟台大学

    摘要: 本发明公开了一种萃取精馏分离异丙醚、异丙醇和水的方法,其使用极性萃取剂,利用在萃取剂中的溶解度差别依次分离出异丙醚和异丙醇,再利用萃取剂与水的沸点差别,将水分离;所述的极性萃取剂为二甲基亚砜、N‑甲酰基吗啉、N,N‑二甲基甲酰胺、糠醛、吗啉、二甲基乙酰胺、二乙基甲酰胺中的一种。本发明利用顶端连接一个副塔的隔壁萃取精馏塔实现。本发明建立了一种复合隔壁萃取精馏工艺分离异丙醚‑异丙醇‑水三元共沸体系的分离方法,解决该体系中共沸物多,组分分离困难、能耗高的问题,溶剂损失小,可分离多组分,可得到纯度99%以上的异丙醇和异丙醚产品。

    一种5-羟甲基糠醛加氢制备2,5-二甲基呋喃的方法

    公开(公告)号:CN109503525B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201811464332.X

    申请日:2018-12-01

    申请人: 烟台大学

    摘要: 本发明公开了一种5‑羟甲基糠醛加氢制备2,5‑二甲基呋喃的方法,包括如下步骤:1)在反应之前,向高压反应釜充1MPa氢气,排空气体5次,然后充入氢气;2)将HCP‑Co作为催化剂与四氢呋喃溶剂一并置入高压反应釜中,再加入5‑羟甲基糠醛,其中,所述HCP‑Co和5‑羟甲基糠醛的摩尔比为1:(1‑5),然后通入1.6‑2.2 Mpa的氢气,在160‑200℃进行反应,反应过程中维持500 r/min的搅拌转速,反应时间1.5‑5.0 h,即得2,5‑二甲基呋喃。本发明工艺过程操作简单,选择性高,成本低廉,而且,本发明所用的催化剂相比钌系催化剂,选择性更高,DMF产率更优,而且更加经济。

    一种隔壁萃取精馏分离混合碳四中丁烷与丁烯的装置和方法

    公开(公告)号:CN113181681A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110563195.0

    申请日:2021-05-24

    申请人: 烟台大学

    摘要: 本发明公开了一种隔壁萃取精馏分离混合碳四中丁烷与丁烯的装置,其包括萃取塔和隔壁萃取精馏塔;所述的萃取塔底部设置萃取剂出口,所述的萃取塔设置异丁烷入口;所述的隔壁萃取精馏塔中沿塔的延伸方向设置一个将其内腔分隔的分隔壁,所述的分隔壁上端延伸至塔顶,下端与塔底之间留有空隙;所述的分隔壁将精馏塔的内腔的分隔为萃取区Ⅱ和分离区;所述的分离区的中部设置一个隔板,将其分隔两部分;所述的萃取剂出口与异丁烷入口均与萃取区Ⅱ的塔顶部分通过管路连通。本发明还公开了使用上述装置分离混合碳四中丁烷与丁烯的方法。本发明减少了分离装置,节省设备投资成本,可得到纯度大于97%的产品。

    一种微波辅助老化的杂多酸盐/氧化铈复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111545228A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010478347.2

    申请日:2020-05-29

    申请人: 烟台大学

    摘要: 本发明属于催化剂技术领域,尤其涉及一种微波辅助老化的杂多酸盐/氧化铈复合催化剂及其制备方法。本发明一方面利用微波老化手段使溶液内部的偶极分子发生高频往复运动产生“内摩擦热”,从而升高溶液物料温度,实现同时加热、同时升温的目的,而且可有效加速催化剂前驱体难溶物质的溶解和再结晶过程,促进活性组分的分散,优化催化剂的晶体结构。另一方面,利用铈氧化物快速存储分子氧的能力来提高杂多酸盐晶格氧的迁移速率,促进催化剂活性和选择性的提升,使其具有在较低温度催化氧化MAL的能力,从而能够有效降低催化剂床层的热点温度,避免高温下杂多酸盐活性组分的分解,延长催化剂的使用寿命。