1073
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本发明公开了一种草铵膦酸的制备方法,包括以下步骤:将草铵膦氨基腈与碱液混合进行水解,产生的氨气用水吸收;往所得水解液中加入草酸进行成盐反应;反应液冷却,过滤得滤液和草酸盐固体,滤液浓缩,浓缩液加入醇,析出草铵膦酸固体,过滤,洗涤,烘干得草铵膦酸。本发明将草铵膦氨基腈经氢氧化钠或氢氧化钙碱水解后与草酸进行反应,水解产生的氨通过微负压脱氨,通过水吸收得到氨水,草酸钠或者草酸钙由于在水中溶解度小或不溶的性质直接分离,在整个制备过程中没有产生氯化铵,废水量也极少。获得的草酸盐可以重新制备得到草酸循环套用。本发明制得的草铵膦酸的纯度可达96.5%以上,收率≥80%。
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本发明涉及一种用造纸黑液制备防霉塑木材料的方法,属于塑木材料制备技术领域。本发明首先将秸秆与沼气液进行发酵,离心分离后收集上清液,将造纸黑液与上清液混合加热后,过滤收集滤液,然后再与聚丙烯酰胺等混合后,过滤、干燥得到固体,将废旧聚丙烯塑料进行熔融处理,再将野菊花等进行提取,得到提取物,将纤维素晶须等进行球磨得到混合粉末,最后将熔融聚丙烯、上述固体、混合提取物等与助剂搅拌、造粒、挤出成型后得到防霉塑木材料。本发明操作工艺简便,在制备的过程中无污染产生,安全环保,使得制得的塑木材料在遇水、潮湿等恶劣环境下使用也不会发霉,防霉效果极其显著,另外强度和可加工性也均得到了显著提高,可大规模推广使用。
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本发明涉及一种ZnFe2O4/Ag3PO4复合光催化剂的制备方法,属环境材料制备技术领域。本发明采用离子交换技术,首先将FeCl3?6H2O固体和ZnCl2固体加入到乙二醇中,搅拌均匀后加入NaAC和PEG继续搅拌,反应后得到ZnFe2O4纳米球;然后将该ZnFe2O4纳米球加入去离子水中,快速搅拌滴加磷酸氢二钠溶液,反应后再滴加硝酸银溶液,搅拌使其充分反应,产物洗涤后真空干燥得ZnFe2O4/Ag3PO4复合光催化剂;本发明构建了一个复合可见光光催化剂体系;通过构建异质结体系提高磷酸银的活性和稳定性,并且利用ZnFe2O4可实现光催化剂的高效回收,并且该催化剂对废水中的抗生素有较好的降解效果。
1177
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本发明公开了一种纤维素燃料乙醇联产多种糖酸的方法。植物纤维原料经过稀酸水解预处理或稀酸蒸汽爆破预处理,通过固液分离得到半纤维素预水解液和富含纤维素的固体物料。其中,固体物料经中和、纤维素酶水解得酶水解液,再经酿酒酵母或运动发酵单胞菌厌氧发酵生产燃料乙醇;半纤维水解液经浓缩和中和后采用氧化葡萄糖酸杆菌或莓实假单孢菌在好氧条件下全细胞共催化生产多种糖酸。采用本方法可实现植物纤维原料制取燃料乙醇联产多种糖酸,能够有效地克服半纤维素预水解物糖发酵的抑制效应,可显著地提高植物纤维原料中各种糖类物质的利用效率,有效降低生产废水中的污染负荷,进而提高植物纤维原料生物炼制的经济效益。原料中总糖物质的利用率达到80%以上,糖转化率超过90%。
1071
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一种生产高纯丙二酸酯的两步法环保清洁工艺方法,是以氯乙酸为起始原料,经以碳酸钠水溶液中和、再用氰化钠水溶液氰化得氰基乙酸钠水溶液,在碱性介质中水解生成丙二酸钠水溶液;经过净化处理除去整个体系中的机械杂质及其原辅材料中的水不溶物,经脱水干燥,得干燥的丙二酸钠固体;脱出的水用于碳酸钠和氰化钠水溶液的配制,干燥的丙二酸钠固体,再与醇在浓硫酸或发烟硫酸存在下进行酯化反应生成丙二酸酯;反应生成的丙二酸酯经精馏得高纯丙二酸酯产品。酯化反应后的无机相,经处理生产出高品质硫酸氢钠与硫酸钠副产品,母液套用。产品收率很高,整个工艺无任何三废产生,是完完全全的环保清洁工艺方法。
1199
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本发明公开一种猴头菇水培基质,属于食用菌生产领域。其特征在于:该基质为营养液。该营养液的配方是:每1000ml营养液中含有土豆100-200g、麸皮50-100g、米糠50-100g、玉米粉50-100g、黄豆粉50-100g、棉籽壳50-500g的水煮液;还含有葡萄糖15-20g、蛋白胨6-8g、硫酸镁2-4g、磷酸二氢钾2-4g、维生素B10-20粒,其余为水。本发明基质的原料易得,操作简便,成本低廉,利用该基质栽培猴头菇生产周期只有固体培养基的1/2-1/3,可以工业化生产,应用前景广阔。同时,利用该基质栽培猴头菇,不会产生大量的固体废弃物,可以减少环境污染。
841
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本发明一种环保充气柜,充气室(7)的顶部穿接有出线套管(6),充气室(7)的底部穿接有连通至电缆室(5)的进线套管(10),所述充气室(7)内设置有三工位开关装置(8)和真空断路器装置(9),断路器轴(15)和隔离接地轴(21)均插置于充气室(7)内,所述断路器轴(15)和隔离接地轴(21)分别驱动真空断路器装置(9)和三工位开关装置(8)。本发明一种环保充气柜,整体结构紧凑、性能可靠,具有免维护功能,且从根本上解决了有害绝缘气体泄漏对环境破坏的问题,以及环氧树脂等固体绝缘带来大量固体废弃物的问题。
776
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本发明公开了一种无支撑的3D打印方法,使用常温下高粘度、流动性极差、接近或达到近似凝胶状态树脂,采用逐层固化的方式对在高度方向上叠加的光敏树脂层进行处理,被照射的光敏树脂固化形成工件,固化物周围未被照射的光敏树脂冷却后转变为近似凝胶状,将工件部分包裹固定;该打印方法利用工件周围未固化的近似凝胶状光敏树脂代替传统打印过程中的固体支撑件,物体成型质量高,表面处理方便,同时整个打印过程不产生废料,打印完成后进行加热,则未固化的树脂受热转变为液态后回收再利用,固化的树脂保持固体形状进行使用。此方法显著降低了生产原料成本,简化了光固化3D打印过程,提高了生产效率。
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本发明属于餐盒制造技术领域,具体涉及一种可降解环保纸浆模塑餐盒制作工艺,包括以下步骤:步骤一、制备纸浆:将废纸板切割破碎后与水混合,加热搅拌均匀后得到纸浆;步骤二、餐盒成型:将所述纸浆制成餐盒的形状后对纸浆进行冷却,得到固体餐盒;步骤三、餐盒干燥:通过流动的空气对所述固体餐盒进行干燥,得到脱水餐盒;步骤四、餐盒覆膜:在所述脱水餐盒表面涂覆一层防水剂,对防水剂干燥成膜即可;其中,步骤四中在所述脱水餐盒表面涂覆一层防水剂的过程采用一种可降解环保纸浆模塑餐盒制作装置配合完成。本发明避免了空气残留在缝隙中导致气泡产生的情况,提高了防水膜与餐盒内表面的贴合度,提高了防水膜的使用效果。
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一种N, N-二甲基苯胺的连续化制备方法,以固体酸SO42-/ZrO2为催化剂,在管式反应器中,甲醇与苯胺进行气相催化反应,所得反应产物经精馏分离得到N, N-二甲基苯胺。本发明的制备工艺以固体酸SO42-/ZrO2为催化剂,采用连续管式气相催化和精馏结合制备N, N-二甲基苯胺,苯胺转化率可达到97.50%以上,N, N-二甲基苯胺的纯度可达到99.1%以上,甲醇循环使用,催化剂连续使用寿命长,同时克服了无机酸催化工艺产生废酸水的问题。
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本发明公开了一种R‑(+)‑2‑(4‑羟基苯氧基)丙酸的合成方法,包括以下步骤:(1)将对苯二酚分批加入到含有有机溶剂的氢氧化钠溶液中,在N2氛围下反应得到对羟基苯酚钠悬浊液;(2)将S‑(‑)‑2‑氯丙酸溶于有机溶剂,在冰水浴条件下缓慢加入Na2CO3固体反应,得到S‑(‑)‑2‑氯丙酸钠溶液;(3)将步骤(2)的溶液缓慢滴加至步骤(1)的悬浊液中,得到的反应液经减压蒸馏、溶解酸化、萃取、减压蒸馏得白色固体,即R‑(+)‑2‑(4‑羟基苯氧基)丙酸。上述合成方法具有合成路线简单,反应条件温和,产物收率高,产物光学纯度ee值高,对苯二酚回收率高,产生的“三废”少,能耗低等优点。
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本发明公开一种有机污染物的降解方法,依次包括如下步骤:在搅拌条件下,同时向浓度为0.5~2mol/L的氯化铁溶液中滴加浓度为0.5~1mol/L的氢氧化钠溶液和浓度为0.5~3mol/L的硫化钠溶液,保持Fe3+:OH‑:S2‑=4:1:3,沉淀分离,将固体用去离子水洗涤2~3次,105℃烘干;将得到的固体置于马弗炉中,在300~450℃下煅烧2~3h,制得氧化铁硫化铁复合物;将制得的氧化铁硫化铁复合物加入到待处理有机废水中,加入10~30μL质量浓度为30%的双氧水,搅拌10~120min,沉淀分离,上清液可以排放。该方法利用硫化铁有助于促进参与反应的Fe3+/Fe2+之间的循环,突破芬顿反应的速度控制步骤,使有机物降解速度大大加快。
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本发明公开了一种利用燃料电池余热的热解回收装置及工作方法。热解回收装置包括热解炉、设置于所述热解炉内部的燃料电池、用于向所述燃料电池输送氢气的第一送气系统、用于向所述燃料电池输送空气的第二送气系统、用于提供热解炉无氧环境的第三送气系统、用于回收所述热解炉热解气的第一回收系统以及用于回收所述热解炉热解液的第二回收系统。本发明利用燃料电池在工作时产生的余热为热解提供热量。热解后的固体,液体和气体均可回收。本发明有效利用了固体氧化物燃料电池余热提高了能源利用率,并实现废弃印刷电路板充分回收利用。
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本发明涉及一种左亚叶酸的制备方法,属于制药合成工艺技术领域。本发明提供的制备方法,它包括以下步骤:(1)将左亚叶酸钙分散于溶剂中,再在0~60℃下缓慢与碳酸盐混合进行反应,反应后除去固体,得到左亚叶酸盐溶液;(2)将步骤(1)得到的左亚叶酸盐溶液在‑20~30℃下加入无机酸进行酸化反应,反应后分离出固体,即得。本发明提供的方法有效的提高了收率,降低了成本和减少了废液的排放,获得的湿品颗粒性好,容易过滤,经冻干获得的左亚叶酸钙离子小于0.1%,纯度大于99.2%,氯化物小于0.5%,其他指标均符合标准要求。
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本发明公开了一种涉及甲醇制丙烯催化剂的成型方法,(1)将分子筛晶化浆液过滤后,得到产物;(2)将(1)中得到的分子筛过滤产物、胶溶剂、黏结剂、助挤剂和水按一定比例混捏成塑性体,经挤出成型得到特定形状的固体产品;(3)将步骤(2)得到的固体产品经烘干、焙烧和离子交换等步骤得到最终成品,即甲醇制丙烯催化剂,该方法将分子筛过滤后的晶化产物直接与助剂进行混合,完成催化剂成型,摒弃传统甲醇制丙烯催化剂成型工艺中使用分子筛原粉作为成型原料,简化了生产工艺,同时将滤液作为黏结剂回收利用,降低有机氨氮废水排放量,降低了生产成本,提高了国产催化剂的市场竞争力、填补了甲醇制丙烯催化剂生产技术的国内空白。
875
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一种水生植物制备电极材料的方法,按照所述方法,将慈姑收获后的茎叶用去离子水洗净并烘干,碾成碎末;将碎末与KOH溶液按一定质量比充分混合并常温搅拌,获得混合物;将混合物放入反应釜中通入氨气加热并搅拌,反应结束后,通水冷却并过滤分离得到固体产物;将固体产物脱水干燥后与L–谷胱甘肽按一定质量比混合研磨均匀,放入管式炉中,通入N2,分段加热、保温、反应结束,通过HCl和去离子水冲洗,并脱水干燥得到慈姑基电极材料。本发明利用慈姑废物具有丰富的N、P杂原子结构,进一步掺杂氮原子使交联反应更加充分,资源利用率较高,有机结合分段活化方法以及活化过程中氮气气氛,有效提高了产物的电化学性能,应用前景广阔。
本发明公开了一种2-甲基-2-异丁基-4-羟甲基-1,3-二氧戊环的制备方法,以甲基异丁基甲酮(MIBK)与甘油为原料,其特征在于:采用固体酸催化剂进行固定床连续化缩合反应,反应温度90‑115℃,反应生成的水经共沸蒸馏脱除;将脱除水以后的反应产物精馏,脱除并回收过量未反应的MIBK,得到2-甲基-2-异丁基-4-羟甲基-1,3-二氧戊环。本发明方法实现2-甲基-2-异丁基-4-羟甲基-1,3-二氧戊环的连续化生产,操作方式简单,显著提高了2-甲基-2-异丁基-4-羟甲基-1,3-二氧戊环的生产效率,降低其生产成本,且能减少固体污染物和废水排放,具有极佳的规模化工业应用价值。
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本发明公开了一种填埋场渗滤液综合处理系统,包括依次连接的预处理系统、MBR生化处理单元、纳滤单元、脱氨膜系统、BAC单元;所述预处理系统用于去除渗滤液中的悬浮固体及软化水质;所述MBR生化处理单元用于去除有机物同时脱氮除磷;所述纳滤单元用于进一步去除有机物;所述脱氨膜系统用于进一步去除废水内的氨氮;所述BAC单元用于去除残留有机物。本发明通过预处理系统对渗滤液原液进行去除硬度碱度、悬浮固体和部分有机物,大大降低后续各处理系统运行负荷,避免了了后续各系统的结垢问题,降低各系统清洗频率,大大降低了系统运行成本;同时保证了膜系统更高的产水率,系统运行更稳定。
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本发明公开了一种汽车尾气处理装置,涉及废气处理领域,本发明的出气管从副尾气处理组件的中心穿出设置;主尾气处理组件与副尾气处理组件之间采用多个连通管连通,且各个连通管圆周布设在出气管的外侧,以便使得主尾气处理组件与副尾气处理组件之间串联连接在一起,这样,可以根据汽车不同阶段的尾气情况进行分别处理,提高尾气处理效率的同时保证处理效果,通过连接螺纹和锁紧装置将锁紧盖和工作筒连接,使得尾气处理装置可以便捷的拆卸和安装,从而可以便捷的更换尾气处理装置里面安装的固体颗粒物吸附板,避免长时间不更换固体颗粒物吸附板造成的吸附板堵塞,影响吸附板的通透性和吸附效果。
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本发明公开了一种综合利用赤泥的方法和系统,该方法包括:(1)将赤泥和还原剂进行混合处理,以便得到混合物料;(2)将所述混合物料进行还原焙烧处理,以便得到氧化钠以及含有金属铁的固体混合物;(3)将所述含有金属铁的固体混合物与生石灰混合进行熔分处理,再次收集氧化钠,并获得铁水和尾渣;(4)将所述尾渣与生石灰和硅石进行混合进行熔炼处理,以便得到熔炼渣;以及(5)将所述熔炼渣进行水淬处理,以便得到水淬渣。该方法可以实现赤泥的高效脱碱,并且可以将赤泥转化为高附加值的水淬渣,从而从根本上解决赤泥这种工业废弃物利用率低和长期堆存的难题。
本发明提供了一种10’H‑螺[芴‑9,9’‑菲]‑10’‑酮的制备方法,包括如下步骤:1)取芴酮加入亚磷酸三乙酯溶剂中,搅拌均匀,进行反应;2)反应完,冷却至室温,抽滤得到固体物质;3)将所述固体物质加入无水乙醇,回流打浆,冷却析晶过滤,洗涤烘干获得10’H‑螺[芴‑9,9’‑菲]‑10’‑酮;4)蒸馏,得到残留物,再加入步骤3)中滤液,回流打浆,冷却析晶过滤,洗涤烘干获得10’H‑螺[芴‑9,9’‑菲]‑10’‑酮;本发明的制备方法,反应操作简单,产品易于纯化,废弃物排放量少,环境污染小,适合工业化生产。
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本发明公开一种电化学气体传感器芯片,整体为片状气体传感器芯片,该气体传感器芯片右侧端部为梯形斜界面,包括直接暴露在气体中的第一外部电极层和第二外部电极层,位于固体电解质层内部的扩散障碍层二、第一内部电极层、第二内部电极层、第三内部电极层、第一测量气体室、第二测量气体室和电阻加热器层,位于固体电解质层上的进气口,装在进气口内的扩散障碍层一,和与外部气体连通的参考气体通道。本发明能够测量含氮氧化物气体中氧气浓度,还能够测量该芯片中存在氧气浓度,解决了测量内燃机废气流中氧气浓度时,需要增加氧气传感器的问题,节省成本,使用效果好,性能优良。
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本发明公开了一种新型的化工尾气处理装置,其结构包括,装置主体、进气管、出气口和过滤层,所述装置主体的右侧开有进气管,所述装置主体的顶部固定开有出气口,所述进气管的上侧安装有电机,所述电机的型号为Y‑160M,所述电机的顶部固定连接有电源箱,所述电机与电源箱通过连接线电路连接,该一种新型的化工尾气处理装置,通过在装置主体的内部右侧固定连接有冷凝器,冷凝器通过连接线与电源箱电路连接,能够将化工尾气中的大量有机物质进行冷凝成颗粒固体,再通过电机带动推动块,推动块带动推板将落在装置主体底部的有机物质颗粒固体从回收口排出,能够回收有价值的有机物质,在更加环保的同时,起到了废物回收的作用,节约了能源。
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本发明涉及一种高温物料热能回收系统的工作方法,该高温物料热能回收系统包括:筒体,该筒体内设有轴向贯穿该筒体的用于将所述高温物料从该筒体的入料口送至出料口的炉排;所述筒体顶部的开口上设有换热器;所述筒体的入料口设有一对用于进料并冷却凝固所述高温物料的碎料辊,该对碎料辊下方设有相邻平行设置的布料板和布料辊;上述高温物料热能回收系统的工作方法,包括:所述高温物料经所述筒体的入料口上的一对碎料辊冷却凝固后进入所述筒体,并落至所述的布料板和布料辊之间,该布料辊将所述高温物料进一步冷却凝固后粉碎成颗粒物料,并送至所述炉排上。该方法避免了固体垃圾的产生,其具有很好的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种具有摆动式上浮动压紧装置的破袋机构,包括主动破袋刀组及与主动破袋刀组相配合的摆动式辅助破袋刀组,主动破袋刀组包括由第一驱动装置驱动的第一主轴及沿第一主轴轴向依次设置的多个破袋主刀,摆动式辅助破袋刀组包括第一支架、驱动第一支架摆动的第二驱动装置、设置在第一支架上的第一辅轴及沿第一辅轴轴向依次设置且与破袋主刀相对应配合的多个破袋辅刀。本发明能够对袋装固体垃圾进行破袋处理,第二驱动装置能够根据需求适时地驱动第一支架进行摆动,防止发生卡料而损伤设备、甚至造成事故等,提高了设备的安全性、稳定性和可靠性,能够用于建筑装修垃圾、生活垃圾、工业垃圾等固体废弃物的破袋设备。
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本发明涉及一种城市综合污水处理工艺,城镇综合污水通过粗、细格栅,去除大颗粒固体杂质;通过进入沉砂池,进一步去除泥沙、小颗粒固体;沉砂池上清液进入“AAO”工艺阶段,即“厌氧—缺氧—好氧”反应池,通过微生物降解去除各类污染物质,并起到脱氮除磷的作用,厌氧池定期排泥处理;好氧反应池流出一部分混合液回流至缺氧反应池;好氧反应池出水管道中泵入适量LS纳米生物循环水处理剂;废水进入沉淀池,沉淀池设置污泥回流分别回流至好氧反应池、厌氧反应池;上清液通过过滤、消毒可达标排放。实现了污泥减量化,进一步净化水质,大幅度提高排水。
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本发明公开一种二氧化硅负载磁性钴氧化物催化剂的制备方法。依次包括如下步骤:将CoCl2、FeCl2和FeCl3分别溶解到水中,配置为浓度为1~2mol/L的溶液,将两种溶液混合,滴入一定量的NaOH,反应并老化,在该过程中形成具有层状结构的类水滑石沉淀,沉淀、分离、洗涤;将沉淀得到的固体加入到硅酸钠溶液中,搅拌、沉淀、分离,获得的固体在300~350℃的温度下煅烧,即可得到二氧化硅负载磁性钴氧化物催化剂。二氧化硅的支撑,使类水滑石片层与片层之间分开并固定,使该材料具有很好的孔洞结构和较大的比表面积,有利于吸附和催化。磁性颗粒的存在使得该催化剂在降解废水中的污染物后可以迅速被分离。
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本发明公开了一种HMX生产过程中硝酸铵的资源化循环利用方法,本发明采用专用有机溶剂或水,对制备HMX过程中产生的硝解液析出的硝酸铵固体副产物进行加热煮洗或加热溶解后,去除固体废渣中HMX、RDX和直链硝胺等副产物,得到的含杂质量少的硝酸铵可作为原材料,再循环用于HMX生产中,达到硝酸铵循环资源化利用的目的。本发明对难焚烧的硝酸铵,进行科学、简单、实用的处理,使之得到资源化利用,减少焚烧处理量,提高生产过程的安全性。
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本发明公开了马来酸二乙酯的制备方法,具体的步骤如下:在反应容器中加入马来酸酐、无水乙醇、固体酸催化剂、带水剂,在反应容器上安装上分水器、回流冷凝管和温度计,加热进行回流分水,反应至无水珠出现后再反应25~30min,停止加热,待常温冷却30min后放出水层,反应液用水洗涤,干燥后进行蒸馏,先蒸出前馏分,再收集216~220℃的馏分为产品。本发明采用的固体酸催化剂,可以将进料的转化率从通常的95%以下提高到99.5%以上。而且,本发明可以避免在液体催化剂工艺中加入碳酸钠以中和过量酸而造成的废液排放问题。
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