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公开(公告)号:CN119281376A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411433148.4
申请日:2024-10-14
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 山东新和成精化科技有限公司 , 山东新和成维生素有限公司
IPC: B01J29/70 , B01J29/10 , B01J29/18 , B01J29/04 , B01J29/06 , B01J29/03 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J33/00 , C07C2/66 , C07C15/085
Abstract: 本发明提供了一种分子筛催化剂、其制备方法及其在制备取代芳烃类化合物中的应用,涉及催化剂技术领域。所述分子筛催化剂包括改性分子筛以及包覆于所述改性分子筛的表面的保护膜;其中,所述改性分子筛包括分子筛载体以及负载于所述分子筛载体中的碱土金属的氧化物和稀土金属的氧化物;其中,所述保护膜为多聚硅酸保护膜。本发明所述分子筛催化剂具有极佳结构稳定性和耐磨性,有效地避免了催化剂粉化、催化活性组分的流失,从而极大的延长了分子筛催化剂的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115894224B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202211422951.9
申请日:2022-11-14
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 山东新和成精化科技有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种采用微通道连续流反应器制备原膜散酯的方法,包括:将水杨酸酯和异佛尔醇混合预热,然后与酯交换催化剂通入微通道连续流反应器中进行反应,反应完成之后经过后处理得到所述的原膜散酯;所述的微通道连续流反应器包括一个或者N个串联的反应单元,每个反应单元由一个微通道反应器和一个降膜蒸发器串联形成。该方法反应条件温和,反应产生的副产物少,反应选择性高,并且可以实现连续化生产。
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公开(公告)号:CN118949905A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411016739.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 山东新和成精化科技有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: B01J19/24 , C07C45/74 , C07C49/603 , B01J19/00 , B01J4/00
Abstract: 本发明涉及一种折叠式反应器生产异佛尔酮的方法及生产装置。该反应器通过将反应管和反应腔组成折叠式反应器,反应液先在反应管中进行反应,之后折叠回外程的反应腔继续进行反应,同时在反应管的反应阶段通过第一排气口将反应体系中产生的不凝气分离,在反应腔的反应阶段通过第二排气口将反应体系中产生的不凝气也进行分离,反应管和反应腔之间仅间隔一层管壁,可以进行充分地热交换。该方法包括使反应液依次流经反应管、第二过渡腔和反应腔进行缩合反应的步骤,以及使反应液通过第一排气口和第二排气口进行排气的步骤。该方法中,丙酮单程转化率和异佛尔酮有效选择性均较高,且反应条件较为温和,设备能耗低。
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公开(公告)号:CN118904214A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410953925.1
申请日:2024-07-16
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 山东新和成精化科技有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种不饱和酮的制备方法及制备装置。所述制备方法以炔丙基醇和烷氧基烯烃为原料,在催化剂的存在下发生Saucy‑Marbet反应,生成所述不饱和酮,所述Saucy‑Marbet反应包括在旋转填料床反应器中进行的初期反应段和在固定床反应器中进行的后期反应段。本发明还涉及制备不饱和酮之后,将其进行异构化反应,来制备α,γ‑不饱和二烯酮,例如假性紫罗兰酮。该制备方法可以有效解决Saucy‑Marbet反应瞬时放热量大的问题,提高不饱和酮目标产物的反应选择性和收率,且能明显缩短反应周期,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN118847101A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410866683.2
申请日:2024-06-28
Applicant: 上虞新和成生物化工有限公司 , 山东新和成维生素有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: B01J23/63 , B01J37/02 , C07C67/293 , C07C69/24
Abstract: 本发明公开了一种催化剂及其制备方法和应用,催化剂包括载体、第一负载成分、第二负载成分和第三负载成分;载体包括三氧化二铝,第一负载成分包括铂、钯、钌中的至少一种,第二负载成分包括ⅠA族、ⅡA族的金属元素中的至少一种,第三负载成分包括稀土元素、ⅣA族或ⅤA族的金属元素中的至少一种,制备时将载体浸渍在各负载成分的前体盐的混合分散溶液中,之后煅烧获得;实践表明,该催化剂可以用于2‑亚甲基‑4‑乙酰氧基丁醛及其衍生物临氢异构化制备2‑甲基‑4‑乙酰氧基‑2‑丁烯醛及其衍生物,转化率和选择性均较高,解决了目前该工艺使用的催化剂在反应过程中需引入毒化元素以提高催化活性而导致严重影响催化剂寿命及稳定性的问题。
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公开(公告)号:CN117101726A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311023807.2
申请日:2023-08-15
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 山东新和成精化科技有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种金属配合物催化剂以及2,4,4‑三甲基己二酸的制备方法。所述金属配合物催化剂,用于制备2,4,4‑三甲基己二酸,所述金属配合物催化剂包括过渡金属盐和配体,其中,所述配体选自中的至少一种,其中,R1选自卤元素、氢、甲基、乙基或者甲氧基,R2选自卤元素、氢、甲基、乙基、叔丁基或者甲氧基,R3、R4分别独立地选自氢或者甲基。所述金属配合物催化剂可以用于选择性制备2,4,4‑三甲基己二酸,并且通过简单的结晶后处理即可得到高纯度、高收率的2,4,4‑三甲基己二酸。
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公开(公告)号:CN113563186B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110754990.8
申请日:2021-07-05
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种质子酸和路易斯酸协同催化合成原膜散酯的生产工艺,以水杨酸与异佛尔醇为原料,在质子酸和路易斯酸协同催化下,经酯化反应制备得到原膜散酯;所述酯化反应的温度为100~170℃。本发明公开了一种质子酸和路易斯酸协同催化合成原膜散酯的生产工艺,采用特殊的催化体系,实现了由水杨酸与异佛尔醇经一步酯化反应合成原膜散酯,反应条件温和,原料转化率高,目标产物收率高,副产物少,且原料可循环套用,实现工业化连续生产。
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公开(公告)号:CN115433103B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211226498.4
申请日:2022-10-09
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 山东新和成精化科技有限公司
IPC: C07C253/10 , C07C255/46 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开了一种异佛尔酮腈的合成方法,该合成方法包括:使异佛尔酮和氢氰酸在催化剂存在下、在加热条件下发生反应,生成异佛尔酮腈,该催化剂包括咪唑盐类离子液体,咪唑盐类离子液体呈碱性;本发明方法不仅可以避免采用酸中和、副反应少且催化剂可重复使用,异佛尔酮腈的收率高。
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公开(公告)号:CN114409532B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210124379.1
申请日:2022-02-10
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C07C67/00 , C07C67/54 , C07C69/533 , C07C41/50 , C07C43/303 , C07C41/60 , C07C43/32
Abstract: 本发明公开了一种贲亭酸甲酯的连续化合成方法,该方法以异戊烯醇、原乙酸三甲酯为原料,采用至少一组依次串联的多个反应精馏塔,在催化剂的存在下进行反应,得到贲亭酸甲酯,多个反应精馏塔中的第一个反应精馏塔至倒数第二个反应精馏塔的塔釜温度依次升高;将所述异戊烯醇加入到第一个反应精馏塔至倒数第二个反应精馏塔中。本发明采用在分段升温的条件下加入异戊烯醇到反应精馏塔中,可以有效提高此反应的转化率和选择性,减少副反应,且能明显减少反应时间,加快反应速率,缩短反应周期,且能实现常压反应。
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公开(公告)号:CN113603563B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110860179.8
申请日:2021-07-28
Applicant: 山东新和成维生素有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C07C19/07 , C07C17/38 , C07C17/383 , C07C17/395 , B01J31/02 , C07C39/06 , C07C37/06
Abstract: 本发明公开了一种芳构化催化剂回收利用的方法,具体针对3,5,5‑三甲基‑2‑环己烯‑1‑酮高温芳构化过程中所用卤代烷烃催化剂,该方法包括以下步骤:将高温芳构化的裂解气通过除渣,急冷、进一步冷却,再经低温下碱洗分层,然后精馏分离得到氯代烷烃催化剂,套回至反应体系。该方法是利用卤代烷与碱液在低温下反应速率极慢的特点对其进行分离,不仅降低了生产过程中催化剂成本,减少了含卤化合物进入三废系统(废水、废气、废固),同时对高温裂解气热量进行了耦合利用,具有显著的经济效益和环保意义。
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