一种离子液体脱色纯化方法

    公开(公告)号:CN114044755B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111245968.7

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: C07D233/58 C07F9/11

    摘要: 本发明涉及一种高效离子液体脱色纯化方法,特别是涉及利用添加的溶剂降低离子液体粘度并将离子液体溶到该溶剂中,使固体杂质和有色物质易离心脱除,从而得到脱色纯化离子液体的一种新方法。该方法包括如下步骤:先制备所需的溶剂,再将制备好的溶剂与离子液体以一定的质量比在常压室温进行混合,混合后采用离心分离器进行分离,在一定的转速和时间下,将固体杂质离心分离,离心后的溶液经膜过滤装置进行精过滤,过滤后的溶液输送到蒸发器中,在一定的温度和压力下,将溶剂蒸发分离,可得到脱色纯化后的离子液体产品,蒸发分离得到的溶剂可通过冷凝器收集回收循环利用。本发明的离子液体脱色纯化方法原料价廉易得,且溶剂可回收再利用,有效地降低了综合成本。该工艺简单易控制,离子液体的纯度和收率高,易于工业化应用。该方法可将离子液体中的固体杂质和有色物质高效分离出来,且离子液体结构、物性和性能均保持稳定,实现离子液体的脱色纯化,在能源环境、化学化工和制药领域拥有广阔的应用前景。

    一种原位脱除离子液体中铵盐的方法

    公开(公告)号:CN114225643A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111310986.9

    申请日:2021-11-05

    IPC分类号: B01D53/14 B01D19/00

    摘要: 本发明涉及一种原位脱除离子液体中铵盐的方法,特别是涉及一种通过添加溶剂,将离子液体内的铵盐阳离子置换成氨气逸出,铵盐阴离子和质子化溶剂结合重新形成离子液体,从而实现原位脱除离子液体中铵盐的方法。该方法主要是将溶剂与含铵盐的离子液体以一定的比例在室温常压下进行混合,混合均匀后通过加热和减压的方式,原位去除离子液体中的铵盐,蒸出的氨气和过量的溶剂可收集回收利用。本发明的离子液体原位脱除铵盐的工艺简单易控制,添加的溶剂是待净化离子液体的一部分,可将铵盐转化成所需的离子液体和氨气,不引入任何杂质,无副反应,铵盐脱除率高,易于工业化应用。该方法不仅可将离子液体中的铵盐高效转化成所需物质,且离子液体结构、物性和性能均保持稳定。该技术在含氨气体分离、催化有机胺合成和含氨废水处理等领域拥有广阔的应用前景。

    一种促进CO2高效电还原的新型电极杆

    公开(公告)号:CN116200765A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211164511.8

    申请日:2022-09-23

    摘要: 本发明涉及一种促进CO2高效电还原的新型电极杆,属于CO2电化学技术领域。所述新型电极杆包括电极集流体部分、气体扩散通道部分和电极杆主体,其中电极集流体部分包括信号接头、内置导电丝、工作电极集流片、三维多孔工作电极;气体扩散通道部分包括气体进口、气体通道;电极杆主体包括上杆体与工作电极压帽,工作电极压帽与上杆体之间通过橡胶垫圈密封,避免CO2气体外泄。本发明首次提出将工作电极、CO2气路和电极杆一体化的思路,采用三维多孔材料作为工作电极和气体扩散层,使得气体须从三维多孔工作电极内部扩散至电解液体系,构建CO2‑电解液‑电极气液固三相反应界面,改变CO2传输路径,提高电极表面CO2浓度,较传统CO2溶解扩散方式显著增强了CO2传质效率,提升还原电流密度,同时克服了传统反应器电解液中CO2溶解度低造成大部分气体未反应、转化效率低等问题,是一种极具应用潜力的反应器核心元件设计。

    一种超重力强化离子液体吸收分离含氨气体的方法

    公开(公告)号:CN113041788A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110242657.9

    申请日:2021-03-04

    IPC分类号: B01D53/14 B01D53/18

    摘要: 本发明涉及一种采用超重力强化离子液体吸收分离含氨气体的方法,适用于合成氨驰放气、三聚氰胺尾气、有色金属化工尾气等工业含氨气体中氨的吸收分离。该方法利用喷雾旋转填充床提供雾化和超重力环境,含氨气体和离子液体吸收剂在一定温度和压力下,以一定比例通入喷雾旋转填充床内。离子液体吸收剂和含氨气体在喷雾旋转填充床中逆流/错流接触,从而强化离子液体吸收剂和含氨气体的相接触面积和界面更新速率,克服离子液体因粘度大导致的传质速率慢的难题,实现离子液体对氨的高效选择性吸收。采用该方法,氨的吸收效率可达到90%以上。该方法和传统填料吸收塔相比,具有设备体积小,传质效率高,投资低等优点。

    一种含氚废水的离子液体交换脱氚处理方法

    公开(公告)号:CN117756059A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202211132009.9

    申请日:2022-09-16

    IPC分类号: C01B5/02

    摘要: 本发明涉及一种含氚废水的离子液体交换脱氚处理方法,应用具有[HX‑A][B]结构的、含活泼氢HX‑的疏水性离子液体,其中X为O、N、S或C原子,A、B为特定结构化合物,与含氚废水中的超重水交换,将具有放射性的T固定在离子液体中,静置澄清分相,上层除氚无害化的低放废水可排放或投入再生产,下层浓缩减量化的含氚离子液体可填埋或继续处理再生回收其中的离子液体和氚。设计合成含活泼氢(C‑H)离子液体置换溶剂,优化氕氘氚交换工艺,浓缩极低浓度的含氚核废水,减量化、无害化处理核工业含氚放射性废水,具有过程无相变、低能耗、流程短、成本低的优点。

    一种离子液体中溶质高效脱除净化装置

    公开(公告)号:CN115957526A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111172339.6

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明是一种离子液体中溶质高效脱除净化装置,该装置主要包括闪蒸单元、薄膜蒸发单元、气液分离单元、冷凝单元、真空单元。含溶质的离子液体经由闪蒸单元,实现溶质分子的初脱除。之后离子液体进入薄膜蒸发单元,通过薄膜蒸发的形式实现溶质分子的精脱除。闪蒸单元和气液分离单元均设置除沫器,可有效预防因雾沫夹带造成离子液体的损失问题。解吸溶质分子经闪蒸单元上方出口抽离蒸发系统,抽出的溶质依次通过冷凝器、气液分离单元和真空系统,冷凝收集的溶质可根据需要回收利用。溶质脱除后的离子液体经过泵输送至储液单元供下一步使用。该装置针对离子液体几乎没有蒸气压和粘度较大的特点,利用闪蒸和薄膜蒸发的原理,通过梯级解吸强化了离子液体中溶质的分离效率,可实现离子液体中溶质分子的精脱除。该系统操作方便,运行稳定,效率高,可适用于多种物料和体系,特别适用于离子液体法气体分离回收技术中离子液体吸收剂的解吸再生过程,可广泛应用于化工、石化、制药、冶金等行业。