1055
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本发明公开了一种快速确定水处理中纳滤膜种类和操作条件的方法,属于水处理中纳滤膜回用领域。其步骤为:(1)筛选压力X1、温度X2、进水流量X3为响应因子,设计实验组合;(2)采用膜通量Y1和污染指数Y2为响应值;(3)将纳滤膜在纯水中浸泡,预压备用;(4)将废水经保安过滤器过滤;(5)进行过滤试验;(6)在步骤(5)完成后膜过滤实验的开始和2h时,分别采用天平测定出水通量,采用电导率仪测定电导率,紫外分光光度计测定UV254,得到脱盐率和有机物去除率;(7)确立回归模型方程;(8)确定最佳操作条件;(9)确立膜性能评价指标I。本发明能较快地对纳滤膜性能进行定量评价,并通过量化的方法比较各纳滤膜。
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本发明公开了一种碳纳米管强化无机吸附剂、制备方法及其应用,所述的碳纳米管强化无机聚合物球形吸附剂粒径尺寸在50μm‑2000μm,尺寸可控,以非晶结构为主,具有高效吸附效果,所述的制备方法包括碱激发溶液的配置、含有碳纳米管的碱激发溶液配置、粉煤灰和矿渣的混合预处理、碳纳米管/无机浆料的配置、复合浆料的球形化过程和球形吸附剂的去碱处理过程。本发明解决了含有碳纳米管的无机球形吸附剂的低温制备问题,获得了一种高效吸附的球形吸附剂,提高了其吸附性能,也实现了粉煤灰、矿渣等固废的回收利用及多组分废水的吸附处理。
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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。
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本发明针对化工领域,涉及利用电渗析分离提纯甲基丙烯酰胺的方法,该方法包括步骤:A、以甲基丙烯酰胺硫酸盐为原料,水介质中,经氨气或者氨水充分中和,分离得含硫酸铵的甲基丙烯酰胺粗品和中和母液Ⅰ;B、对中和母液Ⅰ进行电渗析除硫酸铵处理,得中和母液II;C、所得中和母液II与含硫酸铵的甲基丙烯酰胺粗品合并,搅拌溶解硫酸铵,再分离得甲基丙烯酰胺半成品和洗涤母液。该方法可提高甲基丙烯酰胺的纯度和收率,减少废水排放,降低能耗,操作简单,设备投资低,大大降低了生产成本。
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本发明涉及一种连续循环多层间隔式固定床非均相三维电极光电催化反应器,包括反应器壳体、金属钛网阳极、多孔石墨阴极、双层U型石英管以及置于该石英管中的光源UV灯,石墨阴极与钛网阳极之间形成光电催化反应室,其中设置了多层间隔式固定床三维粒子电极,所述的三维粒子电极材料由纳米TiO2涂布于活性炭颗粒上构成,在所述的反应室的进液口和出液口之间连有储液器和泵构成的循环装置。它将非均相三维电极和光催化技术巧妙结合,其中的多层间隔式固定床更有利于传质效果,提高体系的降解速率。本发明高效、快速,适合含较高浓度、难降解印染废水的处理,不产生二次污染,也可将多个反应装置串联使用,机动灵活。
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本发明提供了一种金刚石电极,在通过使用电解进行废水处理或 生产功能性水的过程中,该金刚石电极没有造成对溶液的污染或者释 放有毒物质,实现了能量效率的增强,具有优良的耐久性并且使用时 间可以延长而没有损坏。本发明还提供了一种使用了上述电极的处理 装置以及用于制造上述电极的方法。在根据本发明的金刚石电极(1a) 中,电极(1a)包括覆盖硅基板(2)的一个表面的导电金刚石膜(3)。 假设硅基板(2)的厚度为T(μm)并且所述导电金刚石膜(3)的厚 度为t1(μm),则它们之间的比率为0.0010≤t1/T≤0.022和10≤t1≤ 70。
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本发明属于催化吸附领域,公开了一种类固相法制备NaX分子筛的方法,使用固体原料为起始物种,研磨后加入极少量碱溶液晶化,得到的样品经洗涤、干燥后得到NaX分子筛,固体原料包括硅源、铝源和晶种。本发明提供了一种制备NaX分子筛的方法,主要解决了传统合成工艺路线长、模板剂用量多、用水量多、合成周期长的问题,此方法工艺简单,只需要简单研磨,晶化,洗涤,干燥四步;不需要制备导向剂,不需要多步加料和搅拌,不需要模板剂,不需要陈化制备初始凝胶,合成效率高且不产生大量废水,为合成NaX分子筛提供了一种简便、经济、环保的新方法。
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本发明提供了一种电化学还原硝酸盐回收氨的磷掺杂钒钛磁铁矿基电极的制备方法,包括步骤:S1,将钒钛磁铁矿与磷源在煅烧的条件下结合,得煅烧产物;S2,将所述煅烧产物依次进行酸洗处理和干燥处理后与粘结剂混合,得混合产物;S3,将所述混合产物涂覆于导电基底上,得所述磷掺杂钒钛磁铁矿基电极。本发明基于磷掺杂钒钛磁铁矿基电极应用于电化学后所带来的优良特性,降低了电化学处理高浓度硝酸盐废水的成本,并且能够实现同步回收氨资源。
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本发明涉及改性壳聚糖吸附剂的制备方法。本发明还涉及使用该方法制得的改性壳聚糖吸附剂处理重金属离子废水。
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本发明公开了一种孟鲁司特钠侧链的制备方法,并获得高品质的孟鲁司特钠侧链1‑(巯甲基)环丙基乙酸(MLM)。该工艺以1‑溴‑环丙基乙腈(MLM‑5)为原料,在碱性条件下,和硫代乙酸反应生成的苯甲酸(1‑乙腈基环丙基)甲硫醇酯(MLM‑6),不用处理直接进行碱水解反应,得到产物1‑(巯甲基)环丙基乙酸(MLM)。该工艺操作简单,所用物料便宜,反应条件温和,废水氨氮低,易于生化,且产品收率和纯度得到了较大的提高。
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本发明属于基因工程领域,涉及一种新型嗜盐古菌胞外蛋白酶的制备方法及其应用;步骤为:首先基于嗜盐古菌DYF 46的基因组获得编码基因hly;通过分子克隆技术将hly连接到载体上构建重组质粒;将重组质粒转化原核生物宿主,得到转化后的重组宿主细胞在含有卡那霉素的LB液体培养基中培养,经培养、诱导表达后低温离心收集菌体,于细胞裂解液中进行重悬,经超声破碎、离心收集上清液,用于重组蛋白纯化;采用镍亲和层析纯化蛋白结合柱上复性方法获得成熟酶,经凝胶过滤层析纯化后获得高纯度Hly。本发明得到的Hly具有优良的酶学特性,可应用于洗涤剂、废水处理、制药和环境修复等复杂、含盐的降解蛋白质的生产加工过程中。
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本发明属于吸附材料领域,公开了一种阴离子粘土吸附剂及其制备方法和应用。60~90℃搅拌条件下,将碱液滴加到混合金属盐溶液中,滴加完成后保温静置老化36~54h,之后将浊液离心,取沉淀用去离子水洗涤至中性,然后干燥,磨碎,置于300~600℃下煅烧3~4h,得到所述阴离子粘土吸附剂;所述混合金属盐溶液是指含有镁盐、锌盐和铁盐中至少两种金属盐的混合溶液。本发明所得阴离子粘土吸附剂能够借助可见光对初步处理后的低浓度镉砷废水或低浓度镉砷生活用水饮水及地表水进行深度处理,处理后的水质满足生活饮用水卫生标准和Ⅱ类及以下的地表水水质标准对镉砷的规定。
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本发明公开了一种制备邻苯二甲酸二异丁酯的方法,包括以下步骤:一、制备作为催化剂的磁纳米颗粒负载酸性离子液体;二、制备邻苯二甲酸二异丁酯:在磁纳米颗粒负载酸性离子液体催化作用下,邻苯二甲酸酐和异丁醇回流脱水缩合3~6小时,得到邻苯二甲酸二异丁酯反应液;反应液冷却至室温后过滤,将所得的滤液Ⅰ用固体碱吸附,过滤,分别得滤液Ⅱ和滤饼;滤液Ⅱ减压脱醇,得到邻苯二甲酸二异丁酯。本发明以磁纳米颗粒负载酸性离子液体为催化剂,催化合成邻苯二甲酸二异丁酯,具有催化效率高、催化剂易回收套用、工艺简便、废水排放少等特点。
1136
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本发明公开了一种高通量的反渗透膜及其制备方法和应用,该反渗透膜包括聚砜多孔支撑层和形成于支撑层上的聚酰胺脱盐层,所述聚酰胺脱盐层内部掺杂有黑磷量子点。本发明提供的反渗透膜可用于苦咸水脱盐、纯水制造、废水处理、海水淡化等领域。
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本发明涉及一种重金属污染场地土壤淋洗修复方法和设备,其方法依次包括步骤:(1)检测污染土壤的污染物种类及浓度、颗粒组成、pH值和有机质含量;(2)用水冲洗污染土壤、加入淋洗剂淋洗;(3)通过滚筒筛分离,筛上物回填,筛下物进行细分离;(4)筛下物通过水力旋流分离器处理,所得的砂检测达标可回填;(5)加入碱调节pH值和重金属沉淀剂Na2S将重金属转化成金属硫化沉淀;(6)重金属沉淀反应后加入絮凝剂,混凝沉淀后采用板框压滤机将固液分离;(7)固液分离产生的废水加入硫酸调节pH值后,返回至淋洗步骤用。本发明的技术效果在于:重金属污染土壤通过处理后,可通过物理分离(颗粒分离)及化学萃取的方法将重金属污染物分离出来,且淋洗液(水)可重复使用。
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一种橡胶硫化促进剂二甲基二苯基二硫化秋兰姆的制备方法,以N-甲基苯胺、10-18%氨水与二硫化碳为反应物,以醋酸铜作为催化剂,在氧化剂作用下反应生成二甲基二苯基二硫化秋兰姆,所述的N-甲基苯胺、15%氨水与二硫化碳的摩尔比为1:1.05-1.3:1.1-1.5,催化剂用量为N-甲基苯胺质量的0.03-0.08%,所述氧化剂为双氧水和硫酸混合液。本发明以双氧水作氧化剂,废水生成量少,使本工艺更具环保性;此外,采用双氧水作氧化剂,常温下即可反应,节约能源。以氨水作溶剂,避免了废弃物芒硝的生成;采用醋酸铜作为催化剂,缩短了缩合反应时间。工艺流程短,生产成本低,增加了产品的竞争力。
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本发明提供一种萃取共沸蒸馏回收稀醋酸的方法。在共沸精馏塔和溶剂回收塔的基础上增设一萃取塔,稀醋酸送至萃取塔的顶部,共沸精馏塔的塔顶回流液分一小股作为萃取剂送至萃取塔的底部,与稀醋酸进行常温逆流接触萃取,两股流量的体积比为1∶(1~5);萃取塔的萃取率≥95%,萃取相与另一部分夹带剂一起进入共沸精馏塔进一步提浓,而萃余相则进入溶剂回收塔,进一步回收水相中溶剂。本发明醋酸回收率高于95%,废水中醋酸含量在0.5%以下,且可克服直接采用精馏法导致的回流比大、所需能耗高等缺点,增大原有共沸精馏塔的处理能力。
本发明公开了一种表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管吸附剂及其制备方法,属于废水处理领域。一种表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管吸附剂制备方法,包括以下步骤:异丙醇铝与水在回流装置中充分搅拌,使异丙醇铝完全水解,生成boehmite沉淀,将水解后的混合物搅拌,蒸发至不再有(CH3)2CHOH,加入HNO3,继续搅拌获得boehmite溶胶;在boehmite溶胶中加入Dy(NO3)3·5H2O溶液,搅拌后得到掺Dy3+∶boehmite溶胶;将碳纳米管在浓硫酸和过氧三氟乙酸的混合液中氧化,过滤、干燥后将碳纳米管置入玻璃瓶中,加入去离子水、Triton X‑100非离子表面活性剂在恒温水浴中搅拌;再加入所述的掺Dy3+∶boehmite溶胶,超声混合,放入真空干燥箱中干燥;经过煅烧得到表面包裹γ‑Al2O3:Dy3+颗粒的碳纳米管。
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本发明公开了一种维生素D3的提纯方法。具体为:以维生素D3粗品为底物,在非水相溶剂中与弱有机酸或酸酐混合,通过脂肪酶柱A酯化,萃取剂萃取,将得到的有机层进行浓缩,然后加入结晶溶剂溶解后降温结晶,过滤、烘干得到维生素D3酯结晶;再溶解后,通过脂肪酶柱B皂化,萃取,将得到的有机层重回脂肪酶柱B皂化,萃取,直至有机相中维生素D3酯残存<1wt%后,停止循环;最后将有机层进行浓缩、结晶、烘干,得维生素D3结晶精品;结晶的母液处理后作为底物重新利用。所述方法收率更高,无高毒原料使用,原料可大部分循环使用,避免废渣和难处理废水的排放,是一种更绿色环保,成本更低更经济的维生素D3提纯方法。
本发明属于电极材料及其应用技术领域,涉及一种掺杂元素改善Ti/SnO2‑Sb阳极材料表面裂纹的方法及应用,1)制备含有掺杂元素的凝胶溶液;2)将凝胶溶液进行稀释得到涂刷溶液;3)将Ti片预处理、酸蚀得到银白色Ti片,冲洗后置于乙酸溶液中备用;4)将涂刷溶液涂刷在银白色Ti片上,干燥后置于马弗炉内,在温度550℃烧结10min,取出冷却;并将涂刷‑烧结‑冷却过程重复n次;第n+1次涂刷后,在温度650℃烧结1h,冷却后得到。本发明能填补Ti/SnO2‑Sb阳极材料制备过程中Ti表面产生的裂纹,提高电解阳极的使用寿命,有助于电解水过程中电极的降解能力,对罗丹明废水有很好的降解作用。
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一种无磷无氟无重金属的替磷剂及其制备方法,它由如下重量百分比的原料制成:盐1-28%,酸1-15%,碱1-15%,添加剂0.1-5%,屏蔽剂0.1-9%,余量为自来水;经如下步骤制备而成:a备料、b配制屏蔽剂、c配制添加剂、d在塑料反应釜中加入所配产品余量的自来水,加热并冷却后加入余量的酸,加入碱调pH值到4-6、e加入添加剂、f加入屏蔽剂,过滤后得滤液产品。因本发明采用无磷无氟无重金属的原料,在生产和使用过程中产生的废水不含磷、氟和重金属等污染物,无需净化处理,可以直接排放,也无危险固态废物,因此对环境不产生污染,对人体不产生伤害,不但节省大量的排污费,还有利于保护生态环境;本替磷剂使用时产品表面成膜均匀、致密、连续、附着力好、防腐性能强,能完全取代磷化剂。
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本发明属于污水净化技术领域,尤其为一种处理服装生产产生的污水净化装置,包括第一污水净化箱,所述第一污水净化箱的一侧设置有第二污水净化箱,所述第一污水净化箱的表面设置有第一支撑板,所述第一支撑板的上方设置有第二支撑板,所述第一污水净化箱通过第一支撑板和第二支撑板与第二污水净化箱相连接。通过设置的转动辊和气浮装置,一方面能够通过转动辊表面设置的刮渣板,将第一污水净化箱内部存储的服装生产废水表面悬浮物质进行刮除,另一方面通过气浮装置能够将沉淀在第一污水净化箱底部的悬浮物质在气泡上浮的过程中将沉淀的物质吸附并带到污水的表面上,并通过转动辊将沉淀的物质进行刮离污水,达到净化污水的作用。
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本实用新型涉及烧结烟气处理设备技术领域,提供了一种烟气脱硫除尘装置,包括烧结烟道,烧结烟道通过增压风机连通烟尘处理室,烟尘处理室内设置有加湿机构及分离器,烟尘处理室的出口端连通脱硫塔;脱硫塔的底部出口端连通再生反应池,再生反应池的出口端连通氧化池,氧化池的出口端连通第一沉淀池,第一沉淀池的出口端连通第二沉淀池,第二沉淀池的出口端连通清液池,清液池的出口端通过循环泵连通脱硫塔顶部设置的喷淋脱硫装置。本实用新型具有烟气除尘功能,并且脱硫效率高,投资运行成本低,无废水产生,副产物易处理的特点。
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本发明公开了一种从脱硫吸收液中去除硫代硫酸根的方法及系统,方法包括先用硫酸溶液将初始脱硫吸收液的pH调至2以下,使硫代硫酸根分解为S和SO2,经SO2排出和S过滤,用石灰乳调pH值至6~7,过滤生成的硫酸钙沉淀,用氟化氢溶液调pH值为5~6,过滤生成的氟化钙沉淀,将所得吸收液返回脱硫系统循环使用。系统包括依次连通的第一反应器、第二反应器和第三反应器,第一反应器与第二反应器之间设有第一过滤器,第二反应器与第三反应器之间设有第二过滤器,第三反应器出口与第三过滤器连通,各反应器均设有pH检测仪。本发明方法及系统对硫代硫酸根的选择性强,去除率高,硫磺回收纯度高,工艺简单,成本低,无废水产出,无二次污染。
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本发明公开了一种含钙、铁、钴、镍的电镀污泥的回收处理方法,所述回收处理方法包括如下步骤:将电镀污泥加入到盐酸溶液中,再加入萃取剂,进行第一步萃取,得到含Fe3+的第一步有机相与第一步水相;用盐酸溶液对含Fe3+的第一步有机相进行反萃,分离出萃取剂和氯化铁溶液;第一步水相加入萃取剂,得到含Ca2+的第二步有机相和第二步水相;第二步水相中加入铁粉,制得镍钴混合粉和滤液;用盐酸溶液对含Ca2+的第二步有机相进行反萃,分离出萃取剂与氯化钙溶液;氯化铵溶液中加入氨水,可得氯化铵结晶。本发明总体工艺有序衔接,各工序可高效流转实施,污泥中各组分资源转化、回收效率高,过程中无次废与次生废水产生。
本发明公开了一种梯度可调高强度防沉积长效催化膜的制备方法、产品及应用,涉及复合材料技术领域。本发明方法包括以下步骤:将纳米金属氧化物催化剂加入到聚丙烯腈或聚苯乙烯的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中混合均匀进行静电纺丝,静电纺丝过程中接收器处于‑190~‑200℃之间,静电纺丝结束后得到的催化膜前体膜进行冷冻干燥处理,得到所述梯度可调高强度防沉积长效催化膜。本发明方法采用超低温—静电纺丝技术,与纳米金属结合,通过一步法获得梯度可调高强度防沉积长效催化膜,解决了传统催化膜中催化效率与膜稳定性之间存在相互矛盾的关系,充分发挥其催化性能,可高效催化降解有机污染废水,延长使用寿命。
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本发明涉及乙醇回收和联产乙二醇的方法,主要解决现有技术中存在的乙醇回收分离能耗高和1,4‑二氧六环废水处理困难的问题。本发明通过采用将在反应精馏塔上部加入含有水、乙醇和1,4‑二氧六环的混合溶液物流,下部加入含有环氧乙烷的环氧乙烷物流,混合溶液物流的进料位置到反应精馏塔塔顶为精馏段,混合溶液物流与环氧乙烷物流进料位置之间反应段,环氧乙烷物流进料位置到反应精馏塔塔釜为提馏段;精馏段填充填料,反应段填充催化剂和填料,提馏段填充填料;环氧乙烷与水反应生产乙二醇;通过反应精馏塔的精馏作用,反应精馏塔塔顶得到含乙醇和1,4‑二氧六环的粗乙醇物流,塔釜得到乙二醇产品的技术方案较好地解决了该问题,可用于乙醇回收工艺生产中。
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本发明提供一种除湿转轮及其制备方法,其中,除湿转轮包括转轮体和吸附剂,所述吸附剂为分子筛‑硅胶复合材料。本发明的除湿转轮采用分子筛合成母液加入碱性无机硅酸盐后直接对转轮体进行浸渍负载,然后将获得的负载坯体浸渍酸性溶液中进行就地反应,使硅源成胶,硅胶与分子筛混合均匀,硅胶包裹分子筛,获得的吸附剂兼具微‑介孔,孔径分布更加合理,且除湿转轮的制备工艺简单,无需外加粘结剂,转轮中有效成分比例增大,有效提高了转轮能效;硅源利用率接近100%,有效避免了含硅废水的产生,对环境友好。
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本发明公开了一种氧化铝及其制备方法,所述氧化铝为含磷氧化铝,其性质如下:孔容为0.7~1.2mL/g,P含量为0.3wt%~5.0wt%,单位表面酸量为0.001~0.002mmol/m2,水硬性为3~10N/粒。所述制备方法为在反应器中加入底水,然后加入偏铝酸钠溶液、磷酸酯盐类表面活性剂溶液和阳离子交换树脂悬浊液进行反应,所得浆液经老化后加入阳离子交换树脂并进行分离,分离得到的浆液经过滤、干燥和焙烧后得到氧化铝产品。所述制备方法可以省去现有方法中的洗涤步骤,大大降低了废水排放量,优化了整个制备工艺流程,而且制备得到的氧化铝产品单位表面酸量高,孔容大,水硬性好。
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本发明公开了一种双酚Z的制备方法及双酚Z。所述制备方法包括:苯酚和环己酮为原料,以固体酸为催化剂,通过催化脱水反应,经过滤、蒸馏、重结晶后处理得到双酚Z;所述固体酸为离子交换树脂或分子筛。本发明的方法在反应过程中不使用腐蚀性液体酸催化剂,且操作过程简单,因此对生产设备并没有过高要求。最重要的是反应后无需大量水清洗,这样大大减少了废水的产生,也无需使用碱中和,减少了盐的存在,提高了产品质量。另外,与液体酸催化剂相比,固体酸催化剂可以重复使用,从而降低了催化剂投资成本。
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