921
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本发明提供一种贵金属熔炼渣的预处理方法,包括以下步骤:a)在耐酸反应容器中加入一定量的水后打开搅拌,加入酸调节溶液pH值在0.5~6.0范围内;加入经过简单破碎的贵金属熔炼渣,加入量按液固重量比为2:1~25:1;待搅拌均匀后,加入高效催化剂,加入量为渣重的0.10~5.0%;b)在25~95℃范围内进行高效催化浸出30~180min,浸出结束后固液分离,得到浸渣和浸液。该方法可高效去除熔炼渣中杂质,使渣中金、银、铂、钯等贵金属高效富集,并且工艺流程简单,处理速度快,通过该预处理方法得到的浸渣中贵金属品位高,可以直接作为贵金属原料以常规工艺精炼回收。
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本发明提供了一种离心萃取机混合进料器,主要应用于离心萃取机的混合与进料;本发明解决了以往离心萃取机的混合功耗高,混合强度大,易造成混合液乳化的缺点,具有较广的适用性。
1242
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本发明涉及一种锂离子电池无害化处理方法及系统,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池无害化处理方法包括如下步骤:将锂离子电池破碎,得到锂离子电池破碎料;将所得锂离子电池破碎料置于密闭反应腔内抽真空处理,然后对锂离子电池破碎料进行蒸汽反应处理,反应后抽真空处理;蒸汽反应处理过程中收集蒸汽反应产生的气体。锂离子电池无害化处理系统包括用来将锂离子电池进行破碎的安全破碎系统,蒸汽反应系统,所述蒸汽反应系统包括用来供锂离子电池破碎料进行反应的密闭的蒸汽反应腔,所述蒸汽反应腔上设置有蒸汽进口及尾气出口。本发明的锂离子电池无害化处理方法和装置能够实现锂离子电池的彻底无害化,具有较高的电解液去除率。
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本发明涉及离心萃取机的回流器。离心萃取机的回流器,包括:阀芯,沿竖直轴线转动装配在回流器上,其内设有溢流通道;转动驱动结构,用于驱动阀芯转动;阀芯套管,套设在阀芯外部,与阀芯围成环形料腔;回流器进料口,与环形料腔连通;阀芯的外周面上设有溢流孔,溢流孔与溢流通道连通;流量分配座,其上设有溢流排放通道和回流通道,溢流排放通道和回流通道相互独立;阀芯套管的下端密封连接在流量分配座上,回流通道的进口端与环形料腔连通;阀芯的底部设有封堵块;阀芯的下端与流量分配座密封配合,溢流通道的底端开口与溢流排放通道保持连通。上述方案能够方便地实现小流量相系的回流。
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本发明公开了环保型高性能矿用浮选剂,所述浮选剂由丁黄药、柴油、松醇油、正二丁基二硫代磷酸铵、环烷烃、十二烷基苯磺酸钠、丁铵黑药、聚乙烯、苯乙烯磷酸、棕榈油酸、亚麻籽油、六偏磷酸钠、水溶性耦合剂、杀菌剂和防污剂组成,其重量份数的组分为:丁黄药10~15份;柴油15~30份;松醇油8~16份。本发明由丁黄药、柴油、松醇油、正二丁基二硫代磷酸铵、环烷烃、十二烷基苯磺酸钠、丁铵黑药、聚乙烯、苯乙烯磷酸、棕榈油酸、亚麻籽油、六偏磷酸钠和水溶性耦合剂组成,由于原料廉价易得,故降低了本浮选剂的生产成本,同时其还具有浮选速度快、起泡能力强、无毒无刺激性气味产生、环保性高的特点。
1191
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本发明公开了一种吸附塔,包括一两端开口的圆筒形塔体,所述塔体的下开口端固设有一锥形封底,所述锥形封底的大端与所述塔体的下开口端固设,所述锥形封底的锥端设置在塔体外部,所述锥形封底的锥端开设有树脂出口,所述塔体的上开口端为树脂进口,所述塔体上设置有种分母液进口,在塔体的位于种分母液进口上部设置有种分母液溢流口。本发明提供的吸附塔设备简单,维修方便,种分母液需求量小,相比现有的密闭式吸附塔,种分母液的流量只需稍大一点流量就可以。不需安装气动阀,减少了气动阀的安装,节约了成本。
1138
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本发明公开了一种焙烧金精矿综合利用方法,包括以下步骤:金的剥离,金的浸出,过滤,吸附,吸附液后处理。利用稀盐酸为浸取剂,有效的剥离金精矿中的金,过滤,向滤液中加活性炭,得载金炭和吸附液:载金炭进入常规的解吸、精炼工序,吸附液采用分步沉淀法得磷酸铁、硫化铜等沉淀,过滤,向滤液中加氨水,得到氯化铵产品,整个工艺过程简单,易操作,无污染,有效的提高金的浸取率和有价金属的回收率,减少固体废弃物。
1191
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本发明涉及一种含汞硫代硫酸盐浸出液无害化处理方法。利用紫外光化学分解不同金属硫代硫酸盐络合物存在明显速率差异的规律,主要采用紫外光辐射循环分离含汞硫代硫酸盐浸出液中Hg2+‑S2O32+、Cu+‑S2O32‑多金属硫代硫酸盐络合物体系,从而实现含汞组分无害化处理,含铜组分循环利用的目的。
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本发明涉及有色金属冶金技术领域,尤其适用于生产金属钼粉的一种辉钼矿真空分解制备高纯氧化钼的方法,该方法通过两步法制备高纯氧化钼MoO3,第一步先制备有色金属杂质和硫S含量极低的钼粉,第二步通过氧化法将钼粉氧化成高纯氧化钼;可以生产出高纯MoO3粉,同时本发明无SO2废气排放和回收问题;既减轻了排放又提高了资源综合效率。还可作为氢还原制备钼粉的原料,将能得到高纯度的钼粉,应用领域更广。
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本发明公开了一种铜锌混合精矿湿法冶炼方法,包括以下步骤:将难选低品位铜锌混合精矿先经过硫酸化焙烧,烟气回收用于制硫酸,焙烧渣在酸浸槽中浸出,浸出后的矿浆经浓密、洗涤得粗料液备用,浓密后的底流经过滤、洗涤得滤液,滤渣回收;粗料液和滤液经精滤得到精滤液,精滤液经萃取剂A萃取后的萃余液用于回收锌,萃取液送电积工段,萃取液经反萃后得到富铜电极液,采用不溶阳极电积方法得到阴极铜;铜萃余液用碱中和到PH值为3-6时除杂,然后经萃取剂B萃取得到锌萃取液,锌萃取液经反萃得到富锌电积液,采用不溶阳极电积方法得到阴极锌。采用本发明的方法,低成本高质量地回收了矿石中的有用元素,即高收率地回收到了铜,又回收得到了锌,避免了资源浪费,大大改善了周围环境,消除了锌污染。
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本发明公开了一种基于浮游萃取的溶解态高相似稀贵金属深度富集分离方法,该方法是向含稀贵金属离子溶液中,依次加入pH调整剂I、选择性浮萃剂、气泡分散剂并通入微泡,促使气泡疏水矿化形成离子‑浮萃药剂‑气泡微液滴,最后通过浮游萃取深度富集稀贵金属组分;再向上述获得的高富集比稀贵金属溶液中依次加入pH调整剂II、选择性反萃剂,反萃分离稀贵金属组分。该方法对溶解态高相似稀贵金属的选择性分离效果好,有效克服传统溶剂萃取流程冗长、萃取剂高消耗的缺点,工艺流程简单、操作成本低,特别适用于溶解态高相似稀贵金属的深度分离。
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本发明涉及一种磷酸铁锂正极材料再生的方法及装置,该方法包括:将剪切好的锂电池正极片放置于磷酸溶液中,并加入一定量双氧水浸泡分离,分离筛选出铝箔集流体后,将所得电池黑粉部分进行氧化焙烧,获得含一定锂的磷酸铁焙砂;将所得溶液调节pH除杂,除杂后溶液升温并加入碳酸钠溶液,过滤出碳酸锂;将所得焙砂、干燥后与S4所得碳酸锂、碳粉研磨按LiFePO4分子式进行配料、混合均匀后置于微波炉内还原焙烧得到磷酸铁锂正极材料。本发明工艺简单,操作便利,能耗低,不引人其他杂质,不产生二次污染,避免了磷酸铁锂电池废料资源的浪费,变废为宝,实现自然资源的充分利用,实现从“废品”到产品的转换,制备成的磷酸铁锂正极材料纯净,具有显著经济效益。
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本发明提供一种电解制备高纯度锌的方法,包括:使用氯化铵溶液浸取含锌物料,得到锌氨络合物溶液;将所述锌氨络合物溶液通过恒压电解除杂,自溶液中去除比锌更正电性的杂质离子的大部分;将所述经恒压电解除杂后的锌氨络合物溶液流经锌粒振动净化器,溶液中残余的杂质金属离子被置换出来,实现溶液的深度净化;在所述深度净化后的锌氨络合物溶液中加入碳铵,进行配氨并去除溶液中的部分钙镁离子;对所述配氨溶液进行电解,得到高纯度金属锌。本发明与现有锌氨络合物电解制锌技术比较,利用碳铵取代液氨,降低了氨耗成本和避免了钙镁在溶液中的富集;通过使用恒压电解除杂和对电解除杂后的溶液使用锌粒振动净化器进行深度净化,彻底取消了净化环节中锌粉的使用,极大降低了净化成本,并得到比使用锌粉净化更高质量的净化液,从而稳定生产出0#金属锌。
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一种废钒催化剂中钒钾硅的回收方法,首先对废钒催化剂进行水浸、还原酸浸,钒的总浸出率≥95.0%,硅以浸渣的形式与转移至浸出液中的钒和钾分离,浸渣经碱溶制备液体硅酸钠回收硅;浸出液中的钒与钾通过萃取实现分离:萃余相经蒸发结晶制取硫酸钾回收钾;萃取相经反萃取、沉钒和焙烧等工序制备五氧化二钒回收钒。同时,由于萃取剂TOA对钒的选择性优异,使得钒在萃取相与萃余相中的分配比很大,且不与铁等其它金属杂质发生作用,勿须预先除去铁等其他金属杂质离子,可直接萃取提钒。这样既减少了部分除杂工序、节省原料消耗,又可直接制备钒的高纯产品。本方法不仅综合回收了废钒催化剂中的钒、钾和硅,而且达到了变废为宝、保护环境的目的。
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本发明公开了一种煤矸石、粉煤灰制备高分子比冰晶石的方法,首先采用酸碱联合浸出工艺,在常压和中温条件下直接对煤矸石或粉煤灰做浸出处理,制得含有铝、铁硫酸盐的酸浸出液和水玻璃。然后以含有铝、铁硫酸盐的酸浸出液制备高分子比冰晶石和氧化铁红工业颜料,以水玻璃制备高分散性白炭黑。实现了对煤矸石及粉煤灰中铝、硅、铁资源的全元素综合利用,所得产品为附加值更高的、符合市场需要的冰晶石、高分散性轮胎专用白炭黑和氧化铁红工业颜料,提高了资源综合利用水平,提高了系统经济效益。
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本发明提供了一种利用湿法冶炼钼精矿制备高纯三氧化钼的方法,包括以下步骤:将钼精矿与去离子水均匀混合制成钼精矿矿浆;将钼精矿矿浆进行高压氧化分解反应;将反应后的矿浆过滤处理;所得滤饼经碱浸、过滤、洗涤,得到钼酸盐溶液和废渣;所得滤液与钼酸盐溶液混合,加碱调整pH,进行沉淀除杂处理;滤除沉淀物后的溶液调整pH为中性后加入沉淀助剂,充分混合,然后继续加硫酸调整pH进行酸沉处理;酸沉后的物料再次过滤处理,所得滤饼经煅烧处理,得到高纯三氧化钼。本发明所述方法得到的高纯三氧化钼的钼含量可达66%以上,钼的总回收率达到98%以上,同时还可副产生石膏产品,是一种不产生环境污染、工艺流程简单的制备高纯三氧化钼的生产工艺。
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本发明公开了一种含钒石煤矿中有价元素的溶出方法,通过将制备好的矿粉进行酸溶反应,使含钒石煤矿所含的铝、铁、钒及硅元素浸出;反应完成后经过滤得到含有铝、铁、钒及硅盐类的酸溶出液;酸溶出液残渣洗涤后,送至碱处理工序,进行碱溶反应,使酸溶残渣中的硅元素转化为水溶性硅酸盐;碱溶反应后经过滤收得碱溶出液和碱溶残渣,碱溶残渣为用作燃料的煤炭,碱溶出液为硅酸盐溶液;得到硅酸盐溶液送至白炭黑生产工序,采用碳沉析工艺制得白炭黑,将产生碳酸盐溶液送至碱溶剂再生工序中,经处理后收得碱溶剂返回碱处理工序循环使用。与现有技术相比,本发明所提供的方法以奠定石煤矿全元素综合利用的基础,达到提高资源综合利用水平的目的。
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本发明公开了一种便于冶金设备降温的装置,包括分隔板、第二腔体、罐体、制冷器、冷气管、进水管、漏孔管、圆环管、第一腔体、吸风机、U型管、抽水泵、锥形斗盖、撑杆和L型管。本发明结构合理,便于将常温的自来水将至零度,有利于吸收冶金炉内较多的热量,改变了用常温自来水直接对冶金炉进行降温的方式,有利于对汽化的水蒸汽进行吸收冷凝成液体,增强了抽水泵一体多用的功能,达到喷水降温以及抽取降温后冶金炉内灌入液体的效果,通过制冷器将产生的冷气经冷气管传递到第一腔体内,使第一腔体内的温度达到零度,通过漏孔管上开设有多个小漏孔,使得自来水呈细线状从漏孔管喷出,有利于常温自来水快速降温。
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本发明公开了一种从钴酸锂电池废旧正极片中回收钴酸锂的方法,包括以下步骤:(1)将钴酸锂电池废旧正极片投入到溶解有柠檬酸的1-2mol/L盐酸浸出液中,在60-80℃条件下反应4-6h;(2)将步骤(1)的浸出液进行过滤,分离出铝箔和固体颗粒;(3)将固体颗粒洗涤并干燥;(4)在固体颗粒中加入锂源调整固体颗粒中Co/Li质量比,混匀,煅烧,冷却,得到钴酸锂。本发明利用柠檬酸和盐酸的混酸作为浸出液,可以有效分离正极材料和铝箔,工艺简单,无有毒有害气体产生。本发明回收的钴酸锂首次放电容量仍可达到140mAh/g,40次充放电循环后放电容量不低于90%。
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本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种芳基酚酮的制备方法。本发明的芳基酚酮的制备方法,包括以下步骤:将4‑烷基苯酚与酰化剂在路易斯酸的作用下反应;所述反应的温度为60~160℃;所述酰化剂为脂肪酸及其相应的酸酐的混合物,脂肪酸与相应的酸酐的质量比为(5:5)~(8:2);其中,4‑烷基苯酚的结构式为:
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本发明提供了一种退役电池正极极片剥离和浸出的方法与装置,该方法将拆解后的退役电池正极极片置于剥离釜中,加入双氧水溶液在搅拌和超声条件下使极片上的黏结剂分解从而实现正极极片上活性物质与铝箔的脱离,之后活性物质透过剥离釜内设置的网篮和剥离釜底部出口设置的二次滤网后进入浸出釜中,铝箔被网篮和二次滤网截留从而实现活性物质与铝箔的完全分离。之后向浸出釜中加入无机酸并补充双氧水,在加热和搅拌条件下将活性物质进行溶解浸出,得到的浸出液送往下一步工序除杂后制备电池前驱体材料。本发明的方法在实现活性物质与铝箔的高效分离,简化了工艺步骤,设备系统集成度高,工艺能耗较低,便于实现大规模锂电池回收。
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本发明提供了一种改性三嵌段共聚物电解质膜及其制备方法,属于电解质技术领域。一种改性三嵌段共聚物电解质膜,具有下述结构:????????????????????????????????????????????????,式中,m, n, p分别独立地为50~3000的整数,0< x≤m, 0< y≤n;所述T为一价阴离子。其制备方法为,将改性三嵌段共聚物SEBS、过量的三甲胺及二甲基甲酰胺加入反应器中,固含量为5~20wt%,40℃搅拌反应24小时,然后将反应液涂于洁净的水平玻璃板上,自然成膜,置于60℃环境中,使溶剂挥发,将膜剥离,即得。本发明摒弃了传统的氯甲基化路线,采用氯乙酰基化改性方法,不仅更加环保安全,而且还能得到具有更高氯含量,即更高的离子交换容量,和更优导电性能的离子交换膜。
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一种季鏻盐相转移催化水解制备异辛基膦酸单异辛酯工艺,采用季鏻盐相转移催化剂法,促进油相的异辛基膦酸二异辛酯与水相的氢氧化钠反应,之后再经萃取、酸化、蒸除溶剂得到异辛基膦酸单异辛酯,与传统方法相比,氢氧化钠用量接近理论量,反应时间短、反应温度低,副产物含量减少,生产周期缩短,异辛基膦酸单异辛酯的收率高。
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一种赤泥提钛工艺,先将赤泥进行柠檬酸浸得到一次酸浸渣和一次酸浸液,一次酸浸渣经水洗作业得到一级富钛渣和水洗液,水洗液返回柠檬酸浸出;再将一级富钛渣与氢氧化钠混合进行焙烧作业得到焙烧熟样,焙烧熟样进行水浸作业得到水浸渣和水浸液,水浸渣进行水洗作业得到二级富钛渣和水洗液,水洗液返回一级富钛渣经焙烧后的水浸作业;再将二级富钛渣和添加氟化钙的硫酸溶液混合进行酸浸作业得到二次酸浸液和二次酸浸渣,二次酸浸渣进行水洗作业得到尾渣和水洗液,水洗液返回二级富钛渣的酸浸作业;最后二次酸浸液经水解和煅烧作业获得二氧化钛。本发明流程简单,硫酸耗量低,二氧化钛回收率高,水解产物杂质少,产品二氧化钛纯度高的特点。
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本发明提供了一种硫铁矿渣提取硅铝铁钛合金的工艺方法,将硫铁矿渣破碎为1毫米以下的粒度,与破碎为0.5毫米以下粒度的含碳物料按照100%∶60-30%比例进行混合,再添加物料总量3-20%的复合粘结剂搅拌均匀,将混合均匀的物料送入压球机,压制成一定尺寸的球团,然后送入温度为150℃,时间为2-4小时的带式干燥机中干燥,成为冷强度≥900N/球、热强度≥600N/球、水分≤1%的硫铁矿渣球团,再送入高温≥2200℃的还原器中,经过3小时以上高温还原,硫铁矿渣球团被还原为金属总含量≥75%的硅铝铁钛合金,经过中间包倒运铸模,成为硅铝铁钛合金锭,从而利于大规模处理利用硫铁矿渣。
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一种金精炼酸性废水多元素综合回收工艺,包括如下步骤:(1)将金精炼酸性废水送入碳吸附槽进行循环碳吸附直至液体中金品位低于0.2mg/L,得到载金炭,载金炭送去解析;(2)金品位低于0.2mg/L的液体依次送入1号、2号、3号储罐中进行金属离子置换反应,3号储罐中的上清液外排至水处理车间进行水处理;3号储罐中的沉淀物在600±10℃烘干3.5~4.5h,汞蒸气被冷却成液态汞,向烘干后的渣中加入硼砂和纯碱进行大炼;(3)大炼后的大炼渣送去球磨、配矿,大炼后的合金浇注成阳极,进行电解,电解后阴极产出纯铜,阳极产生阳极泥;阳极泥经过氯化处理得到金银和废渣,废渣返回大炼。
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本发明提供了一种利用铅酸电池管式正极废铅膏原子经济法制备正极活性原料的方法和一种铅酸电池管式正极板,包括先将废铅酸电池机械破碎,分选出正极废铅膏后,粉碎成一定大小的细粉,之后通过粉体除尘器除掉正极废铅膏中的碳质添加剂,然后根据除尘后正极废铅膏中PbO2含量,加入铅粉和助磨剂,进行球磨反应,制得PbSO4、PbO2、4BS为主要成分的混合粉料,最后与一定量乙炔黑机械混合,灌粉、水浸、化成,制备成铅酸电池正极板。本发明缩短了传统“废铅膏→火法或湿法冶炼制铅→球磨或气相氧化法制备铅粉”的工艺路线,所制备的活性物质代替传统铅粉制备的铅酸电池正极板,初始容量和循环寿命与传统铅粉所制正极板相当。
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本发明公开了一种可用于切割的冶金机械设备,其结构包括底座、电机、排烟管、防晃动装置、出料口、冶炼炉、耐火挡板、烧嘴、进料口,本发明改进后进行使用时,金属液体通过导流分管流到导流腔内部,摆动盘受到金属液体的冲击力在万球向座上进行左右摆动,使得金属液体可以通过导流腔的两侧倒出,活动转盘进行转动,对金属液体的流动速度进行控制,防止金属液体出现喷溅现象;通过吸紧卡件对出料口与接口固定,两块防护垫和弹性撑杆安装在吸紧卡件的两侧起到缓冲的作用,限制调板与摆动杆连接一起摆动,弹性拉条会跟随限制调板进行活动,将摆动杆的位置调整的平行状态,保证金属液体从出料口中流出的稳定性,提高冶炼炉的使用安全性能。
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本发明公开了一种三水铝土矿中有效稀土元素含量的测定方法,本发明具体包括以下步骤:S1、准确称取0.5~2.0g样品放入消解罐,加入氢氧化钠溶液,摇匀,装入消解仪,输入升温曲线进行消解;S2、将消解液酸化混匀;S3、取适量的消解液,依次进行补酸、定容和混匀;S4、采用电感耦合等离子体质谱法同时测定15种有效稀土元素的含量。该方法操作简便,结果准确、可靠,能同时测定15种稀土元素,相对标准偏差RSD<7.4%,加标回收率96.47~110.18%。本发明可广泛应用于三水铝土矿的综合评价,所测定的“有效稀土”比总稀土能更能有效地评价铝土矿的综合利用价值,满足生产及科研需要,具有推广应用价值。
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一种磷酸三异辛酯的催化合成方法,涉及一种磷酸三异辛酯合成技术,通过改进传统合成磷酸三异辛酯的工艺过程,以达到减少异辛醇用量,降低反应温度,减少反应时间,提高磷酸三异辛酯的含量及收率的目的;本发明实用性强,通过采用上述技术方案,本发明具有以下的有益效果;第一,异辛醇用量减少1/2,且接近理论量;第二,反应温度降低,反应时间较短,使得副产物含量减少,生产周期缩短;第三,磷酸三异辛酯的含量及收率升高,含量和收率有显著的提高。
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