一种对硝基氯苯的水解工艺
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118459349A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410583469.6

    申请日:2024-05-11

    IPC分类号: C07C201/12 C07C205/22

    摘要: 本发明公开了一种对硝基氯苯的水解工艺,属于精细化工产品技术领域。本发明通过对硝基氯苯、混合碱和去离子水为原料按照质量比为1:(0.45‑0.7):(4.8‑5.8)组成,反应在上述质量比范围中进行;混合碱由氢氧化钠和碳酸钠组成,碳酸钠水解反应为正向进行,是因为生成的碳酸氢钠和氢氧化钠一直被消耗,氢氧化钠中的羟基用来进攻对硝基氯苯中的碳氯键,而碳酸氢钠在水解工艺的温度下发生受热分解产生二氧化碳,在体系中产生的二氧化碳气体通过搅拌使得反应物分散度增加,更均匀地分布到反应釜中,从而缩短反应时间,加快了反应速率,氢氧化钠和碳酸钠协同效果使得工艺的产率和纯度得到进一步提高。

    一种对废水中对氨基苯酚的吸附工艺

    公开(公告)号:CN118495745A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410737813.2

    申请日:2024-06-07

    摘要: 本发明公开了一种对废水中对氨基苯酚的吸附工艺,属于废水处理技术领域,包括以下步骤:调节废水pH值为7‑9,过滤去除悬浮物和机械杂质,得到预处理废水;向预处理废水中加入选择性磁性吸附剂,搅拌30min后,磁铁分离,得到对氨基苯酚提取物和一级废水;将一级废水进行化学氧化处理,氧化出水再进行后续处理;将对氨基苯酚提取物置于洗脱液中,超声洗脱20‑30min后,磁铁分离,得到对氨基苯酚混合液和再生选择性磁性吸附剂,将对氨基苯酚混合液回收对氨基苯酚产品,本发明提供的废水中对氨基苯酚的吸附工艺,不仅步骤简单,且获得的对氨基苯酚回收率高、纯度高。

    一种硝基苯催化加氢制备对氨基苯酚的方法

    公开(公告)号:CN118307419A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410410093.9

    申请日:2024-04-07

    摘要: 本发明公开了一种硝基苯催化加氢制备对氨基苯酚的方法,属于有机化学合成和催化技术领域。该方法包括制备以活性炭为载体,Pt为主活性组分,其他过渡金属为次活性组分,磺酸基团为酸催化中心,壳聚糖为支撑材料的多功能复合膜催化剂。在高压反应釜中一次性加入硝基苯、乙醇溶液和多功能复合膜催化剂,氢气置换后恒温反应,冷却结晶后得到对氨基苯酚,该反应功能催化复合膜可多次循环使用,回收操作简便,活性保持良好且对氨基苯酚回收率高。本发明通过制备一种多功能复合膜催化剂,实现硝基苯一步催化加氢合成对氨基苯酚,具备简化工艺流程、降低成本和循环利用等优点。

    一种对氨基苯酚生产用催化剂
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118022822A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410300260.4

    申请日:2024-03-15

    摘要: 本发明公开了一种对氨基苯酚生产用催化剂,属于催化剂技术领域。采用改性氧化石墨烯、H‑ZSM‑5分子筛、九水合硝酸铁和乙醇水溶液为原料,先通过水热晶化法以改性氧化石墨烯硬模板掺杂分子筛H‑ZSM‑5,再用制成的载体去浸渍负载氧化铁制备得到对氨基苯酚生产用催化剂。本发明采用的催化剂,具有优异的催化效果,改性后的氧化石墨烯不仅保留了原有的羟基羧基,引入的磺酸基团更是同时具有强酸和亲水特性,协同负载铁盐的分子筛制备非均相芬顿对氨基苯酚生产用催化剂,具有较高的苯基羟胺转化率以及对氨基苯酚的选择性,同时反应有利于回收,绿色环保。

    一种氯化铵废水高效净化方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118724322A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410724011.8

    申请日:2024-06-05

    摘要: 本发明公开了一种氯化铵废水高效净化方法,涉及氯化铵净化技术领域,包括以下步骤:步骤一:将氯化铵废水在20‑30℃下进行过滤30‑40分钟,去除悬浮固体颗粒物,得到初步净化液;步骤二:将初步净化液引入调节池,在常温下逐步加入碱性物质,将初步净化液的pH值至8‑10之间,当pH维持不变时,得到净化中间液;本发明对氯化铵废水内的氯化铵进行多层次的净化和过滤,提高了氯化铵废水的净化效果;同时,也能对氯化铵晶体进行回收,减少了氯化铵废水的净化成本;在多效蒸发中,各效的操作压力、相应的加热蒸汽温度与溶液沸点依次降低,而完成液的浓度则是逐效增加的,不仅提高热能的利用率,还可以降低生产成本。