一种四丙基氢氧化铵节能生产工艺及其制备的四丙基氢氧化铵水溶液

    公开(公告)号:CN113463118B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110686048.2

    申请日:2021-06-21

    摘要: 本申请公开了一种四丙基氢氧化铵节能生产工艺及其制备的四丙基氢氧化铵水溶液,涉及有机碱生产技术领域。四丙基氢氧化铵节能生产工艺,用电解槽通过电解法进行生产,电解槽安装有阳极板和阴极板;包括以下步骤:取四丙基溴化铵,加水配制成四丙基溴化铵水溶液,电解,四丙基铵阳离子与阴极室产生的氢氧根离子结合,形成四丙基氢氧化铵,制得四丙基氢氧化铵水溶液;所述阳极板包括钛基板和涂敷在钛基板上的催化涂层,所述催化涂层主要由包括以下重量份的涂层原料制得:氯铱酸15‑25份,纳米二氧化锡40‑50份,纳米钛硅分子筛0.8‑1.2份,正丁醇150‑200份。四丙基氢氧化铵节能生产工艺具有能耗低的优点。

    一种四苯基苯酚膦盐的制备方法

    公开(公告)号:CN110272451B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910650405.2

    申请日:2019-07-18

    IPC分类号: C07F9/54 C07C39/04 C07C37/00

    摘要: 本发明公开了一种四苯基苯酚膦盐的制备方法,其特征在于:甲醇溶剂中,加入四苯基溴化膦和苯酚,四苯基溴化膦和苯酚的摩尔比为1:3~4,搅拌至完全溶解,然后在温度20‑25℃下滴加氢氧化钠水溶液,滴加完毕待温度稳定后升温至45℃搅拌70~90min,冷却至20‑22℃,倒出抽滤得湿品和母液,湿品用纯水泡洗两次,得干品四苯基苯酚膦盐,本发明采用价格低廉常见溶剂甲醇替代异丁醇后,不需要二次异丙醇的漂洗,母液即使套用多次后蒸出甲醇与水,甲醇与水的混合物可继续多次使用;使用甲醇与水混合溶剂,结晶时间短,离心即可去除少量未反应原料,套入下批次继续反应。

    一种四丙基氢氧化铵节能生产工艺及其制备的四丙基氢氧化铵水溶液

    公开(公告)号:CN113463118A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110686048.2

    申请日:2021-06-21

    摘要: 本申请公开了一种四丙基氢氧化铵节能生产工艺及其制备的四丙基氢氧化铵水溶液,涉及有机碱生产技术领域。四丙基氢氧化铵节能生产工艺,用电解槽通过电解法进行生产,电解槽安装有阳极板和阴极板;包括以下步骤:取四丙基溴化铵,加水配制成四丙基溴化铵水溶液,电解,四丙基铵阳离子与阴极室产生的氢氧根离子结合,形成四丙基氢氧化铵,制得四丙基氢氧化铵水溶液;所述阳极板包括钛基板和涂敷在钛基板上的催化涂层,所述催化涂层主要由包括以下重量份的涂层原料制得:氯铱酸15‑25份,纳米二氧化锡40‑50份,纳米钛硅分子筛0.8‑1.2份,正丁醇150‑200份。四丙基氢氧化铵节能生产工艺具有能耗低的优点。

    一种无水四丁基氟化铵的制备方法

    公开(公告)号:CN110845342A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910758403.5

    申请日:2019-08-16

    IPC分类号: C07C209/84 C07C211/63

    摘要: 本发明公开了一种无水四丁基氟化铵的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将含水四丁基氟化铵溶解于有机溶剂中,通过分水器共沸带水30~180分钟,而后蒸去溶剂,再加入同等体积的相同溶剂,减压蒸馏,操作两次之后得到的固体加入THF,溶解后再减压除去溶剂,最后-10℃下冷却析出固体即为无水TBAF;本发明直接用已有的三水合四丁基氟化铵进行精制,通过有机溶剂进行共沸带水的方式进行除水,然后再在低温冷却结晶的方式得到目标产物无水四丁基氟化铵,解决了原有无水四丁基氟化铵制备过程中的复杂的工艺,生产成本低。

    一种高温触发润湿反转剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110467912B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910850713.X

    申请日:2019-09-10

    IPC分类号: C07D209/48

    摘要: 本发明公开了一种高温触发润湿反转剂及其制备方法与应用,该润湿反转剂通过邻苯二甲酸酐可与伯胺反应生成邻苯二甲酰亚胺对伯胺进行保护;利用溴代烷烃与仲胺反应,将长链烷基与氨基结合,获得一种高温触发润湿反转剂;本发明充分利用的地下和地面的温度差异发明了一种高温触发润湿反转剂;该剂在刚进入地层时不显羧基基团,具有更好的侵入能力,使其更易于接近需要岩石孔道壁面的反转层面;在油气层高温作用下,该剂转变为携带多羧基的阴离子表面活性剂,在反转层面与原来吸附在表面的极性物质形成混合吸附层产生乳化作用,从而在一定程度上改变岩石控到壁面的润湿性,从而提高最终采收率。