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本发明涉及一种2,4‑二羟基苯甲醛的制备方法。所述方法是以间苯二酚为原料,与双三氯甲基碳酸酯固体光气BTC和N,N‑二甲基甲酰胺DMF在有机溶剂中反应后纯化即得目标化合物。本发明方法用固体光气替代含磷或含硫氯化试剂,解决了生产过程中大量的含磷或含硫副产物的处理和废水排放等问题,具有原料易得、反应条件温和、操作步骤简单、成本低、能耗少、污染小、能实现清洁生产等特点,具备工业化应用前景。
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本发明公开了一种苯甲酸正丁酯的制造方法。本方法主要以苯甲酸为原料,在固体酸催化剂存在下与正丁醇反应而得到粗品,然后通过用固体碱中和,再经精馏提纯即可得到该成品。本发明的工艺操作过程简便,稳定,三废污染少,适于工业化生产。
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本发明公开一种以水滑石制备二维钴铝复合氧化物的方法及其应用,所述以水滑石制备二维钴铝复合氧化物的方法包括:将钴盐溶液、铝盐溶液、六次甲基四胺溶液和富氮化合物溶液混合形成混合溶液后,加热至60~120℃进行水热反应6~12h,然后分离出其中的固体产物,得插层水滑石;将所述插层水滑石加热至250~330℃焙烧0.5~2h,冷却得到多层水滑石;将所述多层水滑石置于有机溶剂中进行超声处理,然后分离出其中的固体物质,得单层水滑石;将所述单层水滑石加热至500~800℃焙烧0.5~2h,冷却得到二维钴铝复合氧化物。本发明以水滑石制备的二维钴铝复合氧化物在用于催化活化过硫酸盐降解苯胺废水时,提高了对苯胺的降解率。
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本发明涉及一种丁酸氢化可的松的制备方法,以氢化可的松为原料在二甲基甲酰胺作溶剂,在对甲苯磺酸催化作用下与原丁酸三乙酯作用下生成环酯物;将制得的环酯物溶解于甲醇-水的混合溶剂中,在固体强酸催化作用下进行水解反应,水解生成丁酸氢化可的松。本发明克服了现有技术普遍认为在强酸性条件下进行水解反应具有选择性差、副产物比例大的技术偏见,采用固体强酸作为催化剂,避免了产生大量工业废酸水,同时避免了催化剂附着、包裹在产品中难以分离的现象,反应条件温和、催化剂可循环使用、副产物少、设备要求不高、有利于环境保护、成本低、适合于工业化大生产。
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本发明公开了一种球霰石型碳酸钙粉体联产氯化铵的制备方法和装置,包括向经氨水调节pH值的氯化钙水溶液中通入CO2气体来制备纯球霰石型碳酸钙粉体、将反应后的溶液通过多级碳化装置来制备纯球霰石型碳酸钙粉体以及将接近饱和的氯化铵溶液通过预热装置、蒸发装置和冷凝装置获得固体氯化铵。本发明制备的碳酸钙粉体为纯球霰石型,并充分利用每级反应后的溶液体系制备出固体氯化铵,从而使本发明具有碳酸钙粉体晶体类型可控、废液和热量充分循环利用、反应周期短,反应体系简单以及节能环保等特点。
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本发明涉及一种紫外线吸收剂2‑苯基苯并咪唑的制备方法,具体包括以下步骤:S1:向反应容器中投入2‑苯基苯并咪唑、有机溶剂,然后在搅拌下加入复合磺化剂,充分反应;S2:将S1磺化反应得到的产物静置分层,下层溶液经搅拌、猝灭,析出固体,再固液分离即得到2‑苯基苯并咪唑‑5‑磺酸粗品;上层的有机溶剂回收套用;S3:将S2得到的粗品投入水中,搅拌下调节PH,使2‑苯基苯并咪唑‑5‑磺酸粗品充分溶解,然后加入活性炭搅拌脱色、过滤,过滤后的澄清溶液中加酸酸化,析出固体,再固液分离、干燥即得到2‑苯基苯并咪唑‑5‑磺酸精品。采用本申请的制备方法,获得的产品纯度高、质量好,同时废酸产生量少,精制一次即可得到纯白产物,简化了工艺。
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本发明公开了一种磷矿伴生氟资源制备氟化钙的方法,属于磷化工技术领域。该方法将含氟化合物与氢氧化钾进行反应,反应完毕后进行固液分离,得到含硅的氟化钾溶液;在含硅的氟化钾溶液中加入氟硅酸调整pH,过滤分离得到氟化钾溶液和二氧化硅‑氟硅酸钾固体,二氧化硅‑氟硅酸钾固体返回第一步;将氟化钾溶液与氢氧化钙进行反应,反应完成后进行固液分离得到氟化钙;滤液为氢氧化钾溶液,部分循环至第一步;剩余氢氧化钾溶液经浓缩后,得到氢氧化钾产品。本发明克服了现有工艺无法利用除氟硅酸以外的湿法磷酸副产含氟化合物的缺点,可做到含氟化合物的全利用;能够将废弃的含氟化合物同时加工成高价值的氟化钙和氢氧化钾、二氧化硅。
本发明公开了一种1,3,5,7‑四硝基‑1,3,5,7‑四氮杂环辛烷的制备方法,所述方法包括:将五氧化二氮溶于有机溶剂形成硝化剂,在所述硝化剂中缓慢加入铵盐,以及分批加入DPT得到反应物,加料过程中控制物料的温度为0‑10℃,将所述反应物升温至20‑35℃,恒温反应20‑60min;反应结束后,固液分离得固体,将所述固体洗涤,晾干,纯化得到1,3,5,7‑四硝基‑1,3,5,7‑四氮杂环辛烷HMX;所述有机溶剂选自乙腈及二氯甲烷,所述铵盐选自四甲基氯化铵、碳酸铵、乙酸铵及草酸铵。本发明反应条件温和且产物易分离,所需酸量少,体系无废酸产生,后处理成本低,并且大大提高了HMX的收率。
本发明公开了一种从1,4‑萘二羧酸反应母液蒸馏残渣中分离提纯1,4‑萘二羧酸的方法,所述分离提纯方法包括如下步骤:所述首先在1,4‑萘二羧酸反应母液蒸馏残渣中加水,然后加入碱液调节pH为12~14并升温到45~55℃使其全部溶解,然后调节溶液的pH为3,离心后得到的固体为固体废,离心后的溶液用有机溶剂萃取得到焦油,萃取的水层中加碱液调节其pH为10~12,升温到60~70℃并加入次氯酸钠溶液,加入完毕后进行保温处理;除去多余的次氯酸钠后经脱色、酸析、甩干和烘干后得到1,4‑萘二羧酸。本发明的回收方法工序简单、易操作,符合绿色环保的理念。利用本发明的方法,回收得到的产品的含量高达99.3%。
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本发明涉及一种耐火电缆用改性水玻璃耐火泥及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤S1、向20重量份的中模数液体水玻璃中添加60‑65重量份的无机防火剂、0.1‑1重量份的保湿剂、5‑10重量份的润滑剂、1重量份的固化剂、0.01重量份的固体粉末填充剂;步骤S2、将步骤S1中的无机防火剂、保湿剂、润滑剂、固化剂、固体粉末填充剂进行均匀混合;步骤S3、将步骤S2混合后的耐火泥进行超声波处理;步骤S4、将S3中经过超声波处理后的耐火泥进行搅拌,调成无块稠糊状,再静置即可。本发明具有高耐火性能、延展性好、无毒害、使用寿命长等优势,使用了磷石膏粉、干化印染污泥等大量废料,极大的降低了生产成本。
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本发明涉及一种N‑乙基全氟己基乙基磺酰胺的制备方法,其包括如下步骤:(1)将乙胺气体溶解在溶剂中,在50~80℃温度下,滴加全氟己基乙基磺酰氯,进行充分反应,其中全氟己基乙基磺酰氯和乙胺气体的摩尔比为1:1~3;(2)滴毕后,继续在50~80℃温度下,反应搅拌2~24h;(3)冷却、过滤,得到固体物;(4)采用甲苯对固体物进行洗涤,甲苯回收循环使用,得到残余物;(5)采用三氯甲烷对残余物在75~80℃温度下进行重结晶;(6)冷却、过滤、干燥,得到N‑乙基全氟己基乙基磺酰胺,反应收率高,副产物少,反应废液少。
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本发明公开了一种生物质灰资源化利用方法,包括以下步骤:1)将生物质灰进行预处理,得初级生物质灰;2)初级生物质灰用酸液进行浸泡,得一次生物质灰;3)一次生物质灰用碱液进行溶煮,得水玻璃;4)向一部分水玻璃中充入二氧化碳气体,中和至溶液pH值为9~11,再按絮凝剂与溶液1∶40~100的质量比例加入絮凝剂充分进行絮凝沉淀,过滤及干燥后得固体样品;5)将固体样品进行焙烧,得纳米二氧化硅;6)将剩余水玻璃与纳米二氧化硅作为硅源,与铝源、去离子水及晶种一起合成多孔级ZSM‑5分子筛。本发明获得了高质量的多级孔ZSM‑5分子筛,提高了废渣处理效率,做到零排放、零污染、实现了生物质原料的高效利用。
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本发明公开了一种三氧化硫微热爆处理秸秆制备瓦楞纸浆的方法,涉及木质生物质利用领域。本发明在常温常压下对秸秆通入三氧化硫气体进行微热爆反应,再将微热爆处理的酸性秸秆用稀碱液淋洗中和,得到中性半纤维素水溶液和木质素纤维素固体物,最后将压滤洗涤的固体加水磨浆得到瓦楞纸浆。本发明提供的瓦楞纸浆制备方法具有节约资源、无三废排放、节能环保的优点,解决了传统造纸制浆工业投资大、效率低、能耗高、污染大的问题。
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本发明公开了一种浓缩稀甲酸联产磷酸二氢钾的工艺方法,它解决了现有技术存在投资过大、能耗较高、操作不便,难以推广应用等问题,其特征在于:先利用氢氧化钾将稀甲酸制成甲酸钾固体;后让甲酸钾固体和多聚磷酸都溶于高浓度甲酸溶剂中,进行液相置换反应,通过蒸发、冷却、结晶、过滤、干燥和冷凝等操作,制得磷酸二氢钾和高浓度甲酸。不仅具有工艺简单、甲酸收率高和甲酸产品浓度高等优点,而且同时还会取得磷酸二氢钾副产品,即解决了化工企业生产废水直接排放污染环境,又提高了企业的生产效益,具有广泛的推广应用价值。
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本发明涉及一种以电石渣为原料生产石膏晶须的方法,属无机材料制备、固体废弃物综合利用领域。一种利用以电石渣为原料生产石膏晶须的方法,其特征在于它包括如下步骤:(1)电石渣干燥、球磨、煅烧;(2)将经煅烧处理步骤后得到的电石渣与稀硫酸反应;将沉淀产物水洗、离心分离;(3)将步骤(2)得到的固体用水调浆,加入一定质量分数的助晶剂,然后转入水热反应釜中水热反应;将水热反应后的产物水洗、离心、干燥,即可得到本发明所述以电石渣为原料制备的石膏晶须产品。本发明具有反应条件温和、工艺简单、操作弹性大、易工业化生产等优点,制备的石膏晶须长径比大、补强性能好。
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本发明介绍了一种将水溶液中的亚铁离子或浸泡在水溶液中的金属铁转变为氧化铁的形式而除去并得到氧化铁红颜色的方法,与传统方法的区别在于,作为氧化剂的空气是经过装置在充气槽中的浮选机叶轮体被分散而充入到不含有固体物料的溶液中的,然后该溶液被泵入流态化柱,使装在那里的固体物料与其充分接触而达到除铁目的,具有处理周期短,能耗低之显著进步,用此法处理废酸液大大降低了其中铬离子含量,减轻了环境污染,适于与此相关的化工厂、机械厂、钢铁厂采用。
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一种利用磷尾矿制取高品质碳酸钙和氢氧化镁的方法,包括如下过程:将磷尾矿、盐酸按比例加入分解槽,在分解槽内充分混合反应,反应料浆进行固液分离,分离出含氯化钙和氯化镁的滤液和固体废渣为酸不溶物。含氯化钙和氯化镁的滤液加入碳酸氢铵反应结晶,生成含杂质的碳酸钙。结晶料浆进行固液分离,分离出含杂质的碳酸钙,滤液仍为含氯化钙和氯化镁的滤液。滤液加入碳酸氢铵反应结晶,生成高品质的碳酸钙。结晶料浆进行固液分离,分离出高品质的碳酸钙,滤液为含氯化镁的滤液。氯化镁滤液通入气氨(液氨或氨水),得到氢氧化镁沉淀和氯化铵溶液。经固液分离得到氯化铵溶液和氢氧化镁固体。氯化铵溶液经浓缩、结晶得到氯化铵晶体。
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本发明公开了一种偏高岭土基氧化镁型快速修补材料的制备方法。包括以下步骤:将菱镁矿在1200-1500℃的温度下煅烧2-4小时,自然冷却至室温,球磨得重烧氧化镁;将高岭土粉末在550-800℃的温度下煅烧2-4小时,冷却至室温,球磨得偏高岭土;重烧氧化镁、偏高岭土、粉煤灰、炭黑、砂在搅拌机中混合均匀,得到固体原料;磷酸二氢铵、硼酸、水混合均匀,得到液体原料;固体原料和液体原料在搅拌机中搅拌均匀,得到高岭土基氧化镁型快速修补材料。本发明的初凝时间基本控制在15-25分钟,相比于一般水泥基修补材料3-4小时的初凝时间有了非常明显的缩短。本发明可消耗一定废弃粉煤灰,还具有环保和节能减排的优点。
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本发明公开了一种提升畜禽粪便制备生物质炭的发热量的方法,包括下列步骤:将炭化完成的畜禽粪便生物炭粉碎成粉末状;将过筛后的粉末与一定浓度的酸进行混合,使其均匀混合,充分反应;将反应后的混合物进行固液分离,得到分离后液体和固体物质;所得固体物质进行脱水干燥处理,最终得到热值提升后的畜禽粪便生物炭。本发明方法安全环保,能显著提高畜禽粪便生物质的发热量,发热量提升后的畜禽粪便生物炭可作为生物质燃料使用,实现了畜禽粪便废弃物的资源化利用,减少了畜禽粪便对环境的污染,改善了生态环境。
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本发明属于药物化学技术领域,具体涉及一种磷霉素氨丁三醇的制备方法,包括如下步骤:1)将磷霉素双氨丁三醇加到甲醇中,在室温下逐滴加入乙酸酐或丙酸酐,搅拌反应后除去甲醇,得到白色固体;2)然后向得到的白色固体中加无水乙醇,冷却,过滤;采用乙醇洗涤,真空干燥后得到磷霉素氨丁三醇。本发明提供的磷霉素氨丁三醇的制备方法采用价格便宜且毒性低的乙酸酐为原料,成本低,三废少,环保压力小,且收率高,操作简单方便,适于工业化生产;本发明的制备方法不需要低温离子交换柱,磷霉素双氨丁三醇与乙酸酐在室温下反应,反应条件温和、能耗低。
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本发明属于氧化铈纳米材料制备相关技术领域,并公开一种超细二氧化铈纳米材料的合成方法,包括:将铈盐溶液加入碱溶液且将混合溶液的PH值调节至1~6的范围,磁力搅拌沉淀物;将沉淀物加入液氮中进行低温反应,快速生成固体结晶体;将固体结晶体解冻和洗涤离心处理,然后在80℃~100℃的温度下干燥,由此得到所需的超细二氧化铈纳米材料产品。通过本发明,所生成的材料具有超过150m2/g的超大比表面积和6nm‑8nm的更小粒径尺寸,具有优异的废气催化处理、二氧化碳催化还原等应用价值。此外,在整体合成过程中未加入任何表面活性剂,可以省去传统纳米材料制备工艺中需要用大量有机溶剂洗涤、高温煅烧等后续处理工艺。
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本发明公开一种用于选矿浮选的脱水脱药脱泥工艺,包括以下步骤:将需要处理的硫化矿矿浆给入搅拌桶内,加入药剂,并将药剂与矿浆进行充分搅拌均匀;将矿物给入卧式螺旋离心机中进行处理,使矿浆高速离心得到去泥固体物料和含泥废水;将卧式螺旋离心机离心出的去泥固体物料与清水进行搅拌,浮选选出精矿。本发明提出的用于选矿浮选的脱水脱药脱泥工艺,利用卧式螺旋离心机将脱水、脱药和脱泥3个作用结合在一起,实现了对复杂矿浆的重现调浆,解决了选矿作业的难题,提高了浮选效率。
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本发明公开了一种液滤式等离子体空气净化器和一种空气净化方法,涉及空气净化领域。由等离子体腔、混气腔、一级洗气槽、二级洗气槽、气流发生单元,冷凝腔和控制单元组成。气流进入等离子体腔和等离子体混合,气流中的污染物在混气腔中和等离子体以及臭氧充分反应,气流经过一级洗气槽洗去大粒径尘粒,气流经过二级洗气槽洗去臭氧,气流经过冷凝腔除去多余的水蒸气。本发明仅需消耗少量无害廉价苏打粉和电能,能净化的空气污染物类型全面,不产生任何有害的固体、液体、气体排放物或废弃物,无需更换固体滤芯,不产生二次扬尘。可应用场景广泛。
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本发明实施例公开了一种污水沉淀器,包括:沉淀池,主体包括底板、四个侧板、第一分隔板、第二分隔板以及第三分隔板;缓冲盒,缓冲盒与外部进水管的管口可拆卸连接,缓冲盒为双层圆柱壳结构,内层和外层侧壁上开设有多个小孔;污水处理器,污水处理器通过管路与第四级沉淀池顶部连通;固体处理器,固体处理器通过多根底部管路与底板连通。实施本发明实施例,具有如下有益效果:本发明的污水沉淀器通过物理沉降和过滤的方法对水中的铜粉和杂质进行隔离,具有结构简单,成本低廉的特点,能够有效降低对废水中的处理难度。
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本实用新型公开了一种多功能西药房储药柜,涉及储药柜设备技术领域。本实用新型包括常规柜体与特殊柜体,所述常规柜体固定在所述特殊柜体的顶部,所述特殊柜体的底部四角处均安装有万向自锁轮,所述特殊柜体包括冷柜以及冷柜门,所述常规柜体包括固体药存储区与液体药存储区,以及用于分隔二者的挡板。本实用新型通过常规柜体、固体药存储区、液体药存储区、挡板、特殊柜体、冷柜、冷柜门、万向自锁轮、隔板、滑盖、通孔、通风扇、滤尘网、通风孔、放置孔以及夹紧件的相互配合,实现了可以进行循环通风,避免了固体西药长时间存储容易受潮,而导致药物药性衰减和变质,极大地减少了报废率和经济损失。
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本实用新型提出了一种厨余废料除渣装置,包括壳体、绞龙机构、隔板、第一过滤部及第二过滤部,隔板将内腔分隔为第一分区与第二分区,隔板上远离地面的位置开设有窗口;第一过滤部设置在第一分区内,第一过滤部用于过滤厨余废料中的第一种固废,第一种固废无法被绞龙机构搅碎;第二过滤部与绞龙机构均设置在第二分区内,出口将厨余废料中的第二种固废排出到绞龙机构内,第一过滤部用于过滤厨余废料中的液废;绞龙机构一端插入第二分区内,绞龙机构用于搅碎第二种固废;内腔通过隔板分隔为两个分区,并在两个分区内分别设置不同的过滤部,从而将不同类型的废弃物分别过滤在两个分区内,以便对分别过滤的不同类型的废料进行后续处理。
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本实用新型提供了一种基于氢化物‑四氧化三铁复合材料的水解制氢装置,属于制氢相关技术领域,其包括储料单元、氢气发生器、产物收集单元和回收单元,其中:储料单元包括与氢气发生器连接的储水组件、氢化物储存组件和调节剂储存组件;氢气发生器用于为水解反应提供场所;产物收集单元与氢气发生器的上部连接;回收单元的固液分离器与氢气发生器的下部连接,用于对固液混合物进行分离并将液体产物和固体产物分别送入废液箱和磁性分离组件,磁性分离组件利用磁性将四氧化三铁从固体产物中分离并回收。本实用新型能够利用磁性将固体产物中的四氧化三铁添加剂进行分离和回收利用,并且实现了制氢、供氢与回收的一体化过程。
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本实用新型实施例公开了一种新型水平滤网一体化设备,包括:固废池,其两端分别对应开设有污水进口和污水出口;架台,设置于固废池远离污水进口的一端,通过污水出口与固废池连通,其一端的顶部设置有出液口;细格栅机,其进料端倾斜设置于固废池内;沉砂池,通过出液口与架台内部连通,滤水管倾斜设置于沉砂池内,与出液口可拆卸连接,另一端上罩设有底滤网,滤水管的两侧侧壁上均开设有多个出水口,出水口上罩设有侧滤网,滤水管的两侧均设置有砂石槽,砂石槽与出水口之间搭设有导板,沉砂池内远离架台的一端内设置有储泥槽。本实用新型的一种新型水平滤网一体化设备,可有效对污水中的泥砂和细小颗粒物进行去除,占地面积小,泥沙清理方便。
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本实用新型涉及一种组合处理高盐和高COD污水的处理装置,本实用新型的污水经过预处理阶段、预处理后的污水在调节PH值为碱性环境后,直接进入氧化蒸发反应器,使污水中的有机物氧化成二氧化碳和水,蒸发污水过程中,污水中的盐份浓缩、结晶析出,而以半固态进入后续污泥焙烧装置进行焙烧,焙烧过的非常少量的无机盐灰分可作为普通的固体废弃物处理,也可通过再提纯技术进行二次回收利用。本实用新型进行高级氧化、蒸发浓缩、污泥焙烧过程,将污水中的有机物氧化降低COD指标,将污水中的盐份浓缩、结晶析出为半固体状污泥,将蒸发析出的半固体状的污泥通过焙烧后无害化处理,真正达到处理污水的同时,将污水中析出的污泥一同无害化处理的状态。
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