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公开(公告)号:CN114894960A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210583500.7
申请日:2022-05-25
申请人: 重庆康普化学工业股份有限公司
IPC分类号: G01N31/16
摘要: 本发明涉及分析测试技术领域,公开了一种检测KOH水分含量的方法,包括如下步骤:步骤一、预热容器;步骤二、向容器内加入溶剂;步骤三、向容器内通入中性气体,排除容器内部空气;步骤四、向容器内加入待检测KOH样品,搅拌后用滴定剂滴定,重复检测。本发明能够在检测KOH水分含量时,有效避免KOH潮解;检测方法简单,且检测准确、重复性高。
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公开(公告)号:CN114956958A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210523657.0
申请日:2022-05-13
申请人: 重庆康普化学工业股份有限公司
IPC分类号: C07C29/17 , C07C31/10 , C07C31/125 , C07C31/20 , C07C31/12
摘要: 本发明涉及饱和醇加工技术领域,公开了一种不饱和醇催化加氢的方法,以不饱和醇和氢气为原料,钯碳作为为催化剂进行催化加氢反应,催化加氢反应在搅拌条件下完成,搅拌速度为200‑800r/min,氢气压力为0.4‑2.0MPa,反应时间1‑10h。本发明对现有的催化加氢方法进行了工艺改进,通过对催化剂种类、氢气压力、反应温度以及反应时间的整体优化,使得整个工艺中没有副产物产生,产品容易分离,不饱和醇转化率高达99%以上,且催化剂可实现回收利用。
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公开(公告)号:CN114835557A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210524595.5
申请日:2022-05-13
申请人: 重庆康普化学工业股份有限公司
IPC分类号: C07C29/42 , C07C29/88 , C07C29/86 , C07C33/044
摘要: 本发明涉及精细化工生产技术领域,公开了一种用MIBK做溶剂联产TMDD的方法,以MIBK和乙炔为原料,KOH为催化剂,控制反应温度为20‑60℃,反应结束后水解、洗涤、精馏得到TMDD。本技术方案中,MIBK既作为反应原料又作为反应溶剂,通过控制反应温度抑制副产物缩酮的产生,反应结束后水解分层,酸洗至中性,再水洗几次,精馏得到TMDD。使用本发明中的方法能够大幅提高KOH的利用率,减少了反应操作步骤,且MIBK可以回收重复利用,副产物缩酮同样具有经济价值。
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公开(公告)号:CN114835557B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210524595.5
申请日:2022-05-13
申请人: 重庆康普化学工业股份有限公司
IPC分类号: C07C29/42 , C07C29/88 , C07C29/86 , C07C33/044
摘要: 本发明涉及精细化工生产技术领域,公开了一种用MIBK做溶剂联产TMDD的方法,以MIBK和乙炔为原料,KOH为催化剂,控制反应温度为20‑60℃,反应结束后水解、洗涤、精馏得到TMDD。本技术方案中,MIBK既作为反应原料又作为反应溶剂,通过控制反应温度抑制副产物缩酮的产生,反应结束后水解分层,酸洗至中性,再水洗几次,精馏得到TMDD。使用本发明中的方法能够大幅提高KOH的利用率,减少了反应操作步骤,且MIBK可以回收重复利用,副产物缩酮同样具有经济价值。
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公开(公告)号:CN114835890A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210489149.5
申请日:2022-05-06
申请人: 重庆康普化学工业股份有限公司
IPC分类号: C08G65/28
摘要: 本发明涉及炔二醇乙氧基化改性技术领域,公开了一种炔二醇乙氧基化物的合成方法,以液态环氧乙烷和炔二醇作为原料,有机胺作为催化剂,将原料和催化剂通入微通道连续流反应器反应获得。通过控制物料流速、反应温度、电机频率等来控制反应进程,通过改变物料比例来生产不同乙氧基化程度的产品。整个乙氧基化反应过程反应条件温和,反应速度快,连续性高,制备而成的产品质量好,非常具有推广应用价值。
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公开(公告)号:CN217278236U
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202220948957.9
申请日:2022-04-21
申请人: 重庆康普化学工业股份有限公司
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本实用新型涉及酸雾抑制剂性能检测技术领域,具体公开了一种酸雾抑制剂性能检测装置,包括气体吹拂器和酸雾发生器,气体吹拂器和酸雾发生器之间密封连接有气体输送管,酸雾发生器还密封连接有酸雾导出管,酸雾导出管的另一端密封连接有酸雾吸收器;酸雾发生器包括酸液盛装容器和位于酸液盛装容器内的鼓泡器,鼓泡器与气体输送管连通。采用本实用新型所提供的技术方案,可以解决现有技术难以在实验室中准确评价酸雾抑制剂的性能的技术问题。
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