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公开(公告)号:CN108993370B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201811215338.3
申请日:2018-10-18
申请人: 辽宁石油化工大学
IPC分类号: B01J19/24
摘要: 本发明属于化工反应器技术领域,公开了一种螺旋盘管等温反应器及使用方法,适用于液‑液非均相放热反应或液‑液均相放热反应过程。反应器包括反应段及取热段,反应段主要由螺旋盘管组及其外部腔体构成,取热段主要由重力热管束及其外部腔体构成。螺旋盘管内进行反应,反应热将反应段腔体的热管工质汽化,气相热管工质进入取热段热管内;取热介质在取热段腔体内将热量移走,热管工质液化返回反应段。本发明结合了热管传热技术与螺旋盘管传质技术的优势,并可实现原料多段进料,具有反应易于控制,原料分布好,产品质量高等特点。
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公开(公告)号:CN107151339B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710273210.1
申请日:2017-04-25
申请人: 辽宁石油化工大学
IPC分类号: C08J5/22 , C08J3/24 , C08L29/04 , C08K5/357 , C08K5/07 , H01M8/1048 , H01M8/1072 , C08F16/06 , C08F8/34 , C07D295/023
摘要: 本发明涉及一种在吡啶功能化聚乙烯醇中引入双核吗啉离子液体构筑复合阴离子膜的方法。将溴代十二烷、吗啉、NaOH水溶液在加热条件下反应制得的中间体与1,4‑二溴丁烷反应得到溴代双核十二烷基吗啉[Nbmd]Br,将其烘干后进行碱化处理得到碱性十二烷基吗啉双核离子液体[Nbmd]OH。将溶解后的PVA粉末与FP在酸性条件下进行反应,后将[Nbmd]OH加入上述溶液中并滴加GA溶液发生交联反应得铸膜液。用流延法将铸膜液倒入玻璃板中,室温干燥后即得到PVA‑FP/[Nbmd]OH复合膜。本发明保证了季铵基团数量增加的同时,并没有导致膜过度溶胀引起机械性能的大幅降低,兼具了良好的热稳定性和耐碱稳定性。
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公开(公告)号:CN108126637A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810025229.9
申请日:2018-01-11
申请人: 辽宁石油化工大学
摘要: 本发明涉及石油化工领域,公开了一种碳化硅微通道烷基化反应器及其使用方法,反应器壳体上分别设有液体酸循环管(4)、原料进料口(5)、气相抽出口(6)及液相抽出口(7);壳体内从上至下依次垂直设置微通道反应模块及破沫分离构件(3);原料进料口(5)置于壳体顶部;液体酸循环管(4)上部端口经壳体顶部的液体酸进料口与壳体内腔相通;气相抽出口(6)设于微通道反应模块下部。本发明以异丁烷和烯烃为原料,以液体酸为催化剂,进行烷基化反应得到目的产物烷基化油。本发明有效解决了烷基化反应器温度分布不均匀的问题,具有原料分布好、温度易于控制,产品质量高等特点。
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公开(公告)号:CN106374125A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610807785.2
申请日:2016-09-07
申请人: 辽宁石油化工大学
IPC分类号: H01M8/083 , H01M8/1025 , H01M8/1072 , C08J5/22 , C08L5/08
CPC分类号: H01M8/083 , C08J5/2212 , C08J5/2287 , C08J2305/08 , H01M8/1025 , H01M8/1072
摘要: 一种含有Guanidine分子液体且具有优良耐碱稳定性及高导电性的燃料电池用阴离子交换膜及其制备方法,属于燃料电池技术领域。以乙酸溶液为溶剂,将季铵化改性后具有半刚性高分子骨架结构的季铵化壳聚糖(QCS)粉末完全溶解,作为膜基液。采用简单的化学交联法,将具有双氨基的分子胍均匀的掺杂到铸膜液中。利用流延法在玻璃板中浇铸成膜再将烘干的膜浸入氢氧化钾溶液中,制备氢氧根离子型阴离子交换膜。本发明制备的阴离子膜具有优异的耐碱稳定性能及较高的导电性能。解决了季铵型阴离子交换膜因为在碱性溶液中发生降解而导致的耐碱稳定性差,导电率降低等问题。
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公开(公告)号:CN105689013A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610143276.4
申请日:2016-03-14
申请人: 辽宁石油化工大学
CPC分类号: Y02P20/52 , Y02P20/584 , B01J38/56 , B01J23/626 , B01J38/10 , B01J38/58 , C07C5/3337 , C07C2523/62 , C07C11/06 , C07C11/09
摘要: 本发明公开了一种低碳烷烃脱氢催化剂的再生方法及其应用。该方法包括如下过程:(1)氢气气氛下,使用供氢溶剂处理失活催化剂;(2)将步骤(1)处理后的失活催化剂在含氢气与二氧化碳的混合气氛中处理,得到再生后的催化剂。实施本方法对贵金属基低碳烷烃脱氢催化剂再生后,再生后催化剂的脱氢活性可以恢复到新鲜催化剂的水平,再生工艺简单,具有良好的社会与经济效益。
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公开(公告)号:CN105944652B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201610452691.8
申请日:2016-06-22
申请人: 辽宁石油化工大学 , 中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
摘要: 本发明涉及石油化工领域,公开了一种新型列管式微通道烷基化反应器及其使用方法,包括底部封头Ⅰ、管式微通道反应区Ⅱ及顶部封头Ⅲ;底部封头Ⅰ及顶部封头Ⅲ分别固定在管式微通道反应区Ⅱ的两端;在顶部封头Ⅲ上设有酸入口(4)及烃入口(6);在顶部封头Ⅲ内腔设有烃分布器(7)及酸分布器(5);管式微通道反应区Ⅱ的中部区域纵向并列设有微通道管束(1);所述微通道管束(1)内设有微通道构件(2);管式微通道反应区Ⅱ内设有冷却介质腔体。本发明以液体酸作为催化剂、微通道反应区内异丁烷气化制冷,反应区外的壳体内取热介质气化取热。本发明有效解决了烷基化反应器温度分布不均匀的问题,具有原料分布好、易于控制等特点。
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公开(公告)号:CN109107521A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811082253.2
申请日:2018-09-17
申请人: 辽宁石油化工大学
摘要: 本发明涉及石油化工领域,公开了一种板式等温烷基化反应器及其使用方法,反应器由反应物产物收集管(1)、拉杆(2)、支架(3)、双层压紧板(4)、取热框(5)、密封垫片(6)、间壁板(7)、反应框(8)、反应原料分布管(9)、换热介质分布管(10)、换热介质收集管(11)和碳化硅泡沫构成。本发明以异丁烷和烯烃为原料,以液体酸为催化剂,进行烷基化反应得到目的产物烷基化油。本发明有效解决了烷基化反应器温度分布不均匀的问题,具有原料分布好、传质速率大、温度易于控制,产品质量高等特点。
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公开(公告)号:CN108993370A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811215338.3
申请日:2018-10-18
申请人: 辽宁石油化工大学
IPC分类号: B01J19/24
摘要: 本发明属于化工反应器技术领域,公开了一种螺旋盘管等温反应器及使用方法,适用于液-液非均相放热反应或液-液均相放热反应过程。反应器包括反应段及取热段,反应段主要由螺旋盘管组及其外部腔体构成,取热段主要由重力热管束及其外部腔体构成。螺旋盘管内进行反应,反应热将反应段腔体的热管工质汽化,气相热管工质进入取热段热管内;取热介质在取热段腔体内将热量移走,热管工质液化返回反应段。本发明结合了热管传热技术与螺旋盘管传质技术的优势,并可实现原料多段进料,具有反应易于控制,原料分布好,产品质量高等特点。
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公开(公告)号:CN107523328A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610452645.8
申请日:2016-06-22
申请人: 辽宁石油化工大学 , 中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院 , 中国寰球工程公司辽宁分公司
IPC分类号: C10G50/00
摘要: 本发明公开了一种采用新型微通道反应器的烷基化方法,系以异丁烷和烯烃为原料,以液体酸为催化剂,添加相当量的丙烷作为冷剂和夹带剂,进行烷基化反应得到烷基化油;原料及催化剂进入微通道反应器中的微通道反应区进行烷基化反应后,再进入沉降段进行沉降分层;反应物料经沉降分层后,接续进入卧式分离罐,抽出下层催化剂,排出上层气体,中层产物再送至聚结分离器进行分离。微通道反应区是由管式微通道反应区和面式微通道反应区两部分构成。本发明具有可在低温下进行,反应原料无需预混合,床层压降小,节能效果好,产品质量高等特点,可实现高效节能、安全、低碳和环保的连续化生产。
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公开(公告)号:CN106397801A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610809454.2
申请日:2016-09-07
申请人: 辽宁石油化工大学
CPC分类号: C08J5/2256 , C01B33/18 , C08K7/26 , C08K9/12 , H01M8/1081 , C08L81/06
摘要: 本发明涉及一种掺杂负载G8-2-8/NaSal胶束体系的介孔二氧化硅聚砜改性的燃料电池用阴离子膜的制备方法。以氯仿为溶剂,将聚砜(PSF)颗粒完全溶解,作为膜基液。采用共混法,将负载有G8-2-8/NaSal胶束体系的介孔二氧化硅均匀掺杂到聚砜的氯仿铸膜液中。利用流延法在玻璃板上浇筑成膜,再将烘干后的膜浸渍于KOH溶液中,制备氢氧根离子型复合膜。本发明制备的阴离子膜具有低溶胀,优异的高温耐碱稳定性,良好的机械性能,尤其是在离子交换量和含水率均不高的情况下,通过有序构筑OH-传输通道的方法来提高离子迁移效率,进而提高电导率。解决了接枝改性手段导致膜过度溶胀,耐碱性变差等问题。
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