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公开(公告)号:CN106044917A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610552816.4
申请日:2016-07-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/26 , C02F9/10 , C02F103/34 , C02F101/34
CPC classification number: C02F1/26 , C02F1/04 , C02F9/00 , C02F2101/345 , C02F2103/34 , C02F2305/00
Abstract: 本发明公开了一种煤化工高浓含酚废水的处理方法。所述处理方法的具体操作包括:将所述煤化工高浓含酚废水用脱酚萃取剂甲基丙基甲酮在30‑80℃进行萃取,得到萃取相和萃余相;其中,所述煤化工高浓含酚废水中总酚含量不低于2000mg/L。与现有技术相比,本发明处理方法中溶剂回收阶段更节能,水塔的能耗大大降低;而且甲基丙基甲酮具有优异的萃取效果,使得本发明处理方法能够非常有效的降低高浓含酚废水中酚类物质的含量。
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公开(公告)号:CN104129827B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410367647.8
申请日:2014-07-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/26 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种高浓含酚废水的处理方法。该处理方法包括将所述高浓含酚废水用脱酚萃取剂进行萃取,得到萃取相和萃余相,其中,所述脱酚萃取剂含有甲基叔丁基甲酮,所述高浓含酚废水中总酚含量不低于2000mg/L。与现有技术相比,本发明处理方法中溶剂回收阶段更节能,水塔的能耗大大降低;而且甲基叔丁基甲酮具有优异的萃取效果,使得本发明处理方法能够非常有效的降低高浓含酚废水中酚类物质的含量。
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公开(公告)号:CN101891870A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010215072.X
申请日:2010-06-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F293/00 , C08F220/28 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F8/00 , A61K47/32
Abstract: 本发明公开了一种pH响应两亲性共聚物刷及其制备方法。具体公开了一种由疏水基团和pH响应基团共聚的嵌段与亲水刷状嵌段组成的pH响应两亲性共聚物刷。本发明通过原子转移自由基聚合(ATRP)得到疏水性单体与pH响应功能性单体的共聚体,然后以此作为大分子引发剂,对亲水性大分子单体甲基丙烯酸单甲氧基聚乙二醇酯(PEGMA)进行ATRP聚合,再经过选择性水解反应,制得pH响应两亲性共聚物刷。本发明的制备方法工艺简单,产率较高。所合成的pH响应两亲性共聚物刷结构新颖,且功能基团比例可调控。适用于难溶性药物的包载传输。
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公开(公告)号:CN101007057B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710026360.9
申请日:2007-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61K36/537 , A61P3/06 , A61P7/02 , A61P9/10 , A61K125/00
Abstract: 本发明公开了一种超声强化连续逆流梯度提取丹参中水溶性成分的方法。该方法是在超声波频率为40kHz,功率为320~600W的超声波作用下,将放有丹参和溶剂的药罐提取时间t后,再将溶剂转移到放有丹参的另一药罐,前一药罐药渣不变,加入新的溶剂,两罐同时提取,溶剂再逐次向随后的装有丹参的药罐转移,在形成药罐中丹参水溶性有效成分浓度的梯度条件下动态连续逆流提取丹参水溶性有效成分。该方法将超声波提取方法与动态循环阶段连续逆流提取方法结合起来,实现超声波强化连续逆流提取,比单纯超声波提取能够使丹参固液两相中有效成分的浓度差保持较高水平,减少溶剂用量,从而节约后续浓缩需要的能量,提高提取效率,增加得率。
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公开(公告)号:CN101597124A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910036541.9
申请日:2009-01-09
Applicant: 华南理工大学 , 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 , 南昌大学
Abstract: 本发明涉及一种处理含酚氨煤气化废水的方法。该方法包括单塔注碱加压汽提脱除酸性气体和氨、侧线抽出气三级分凝、二异丙醚萃取酚及溶剂回收过程。煤气化废水按比例分冷、热两股进料从污水汽提塔上部和中上部进入加压单塔,塔顶出酸性气,侧线采出混合气经三级分凝得高浓度氨气,侧线以下位置注碱将固定氨转化为游离氨以除去。脱除氨和酸性气的釜液与二异丙醚逆流萃取脱酚,通过溶剂回收塔和溶剂汽提塔回收萃取溶剂,并得到副产物粗酚。本发明实现煤气化废水在污水汽提单塔中同时脱除酸性气、游离氨和固定氨的过程,获得高浓度氨气,塔釜净化水中二氧化碳、硫化氢、游离氨和固定氨含量极低,不易结垢,净化后的煤气化废水符合后续生化处理要求。
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公开(公告)号:CN1151058C
公开(公告)日:2004-05-26
申请号:CN02115238.1
申请日:2002-05-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B11/10
Abstract: 本发明是一种亚氯酸钠的制备方法,该方法是将过氧化氢与固体氯酸钠混合溶解于水,将该溶液和硫酸加入到二氧化氯发生器中,生成二氧化氯和氧气混合气体;第二步,在吸收塔中放入含有氢氧化钠和过氧化氢的混合吸收液,将二氧化氯送入吸收塔中,放空氧气,最终获得亚氯酸钠产品。本发明使得原料氯酸钠具有高目标转化率,收率超过95%,并由此得到纯度超过95%的亚氯酸钠产品溶液,相应的碱金属氯酸盐和氯化物含量极低。
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公开(公告)号:CN116715382A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310629192.1
申请日:2023-05-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/26 , C02F1/04 , C02F1/00 , C02F1/06 , C02F101/16 , C02F101/34 , C02F101/32 , C02F103/34
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,公开一种高浓含酚煤化工废水油酚氨脱除方法。本发明高浓含酚煤化工废水油酚氨脱除方法,包括以下步骤:将煤化工废水用正丁醚萃取除油,得到除油萃余相以及含油萃取相;将除油萃余相同时进行脱酸脱氨处理;再将脱酸脱氨后废水用正丁醚萃取脱酚得到含酚萃取相以及脱除油酚氨的废水;其中含油萃取相以及含酚萃取相经精馏处理回收正丁醚以重复利用。本发明使用正丁醚作为萃取剂,对多元酚有较好萃取效率;本发明采用除油萃取塔、脱酸脱氨塔、除酚萃取塔和溶剂汽提塔四塔流程实现对油氨酚的脱除,极大简化油酚氨脱除流程;本发明在脱酸脱氨塔侧线采出位置以下塔釜以上位置加入碱液,能更好地脱除固定铵。
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公开(公告)号:CN113912015B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111120406.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B11/02
Abstract: 本发明属于消毒剂制备技术领域,具体公开了一种以氯酸钠为原料的二氧化氯固体制剂及其制备方法与应用。本发明的技术方案包括如下组分:氯酸钠、一水硫酸氢钠、无水过氧化钙、无水氯化钠、无水硫酸铜、无水氧化铁组成,各组分质量比为:1~5:25~35:0.1~0.2:0.01~0.05:0.01~0.05。本发明中氯化钠溶于水中形成的氯离子可作为反应的启动剂,氯离子可增加反应初始反应速率,缩短反应到达平衡的时间。硫酸铜和氧化铁形成的铜离子和铁离子可作为反应的催化剂,且铜离子和铁离子的催化效果具有协同作用,产生的二氧化氯气体高纯,纯度可达98%以上。
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公开(公告)号:CN115072667A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210672707.1
申请日:2022-06-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种以氯酸钠为原料的反应型二氧化氯固体制剂的制备方法。本发明的技术方案包括如下组分:氯酸钠、硫酸氢钠、过碳酸钠、氯化铝、硫酸锰。各组分质量比为3~5:55~65:1.5~2.5:0.05~0.1:0.05~0.1。本发明中的过碳酸钠溶于酸性溶液会产生二氧化碳,可以作为二氧化氯的保护气体,使二氧化氯的吸收平稳进行;过碳酸钠可作为崩解剂,产生的二氧化碳气体可使本固体制剂迅速溶解,加快反应速率。氯化铝和硫酸锰溶于水形成的铝离子和锰离子可以作为催化剂,减少反应所需时间,并且具有协同作用;氯化铝的氯离子作为反应的激发剂,可以促进开始反应的速度。本反应制备的二氧化氯为高纯气体,氯气含量极少。
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公开(公告)号:CN113321186B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110739836.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B11/02
Abstract: 本发明属于消毒剂制备技术领域,具体公开了一种过氧化钙在硫酸氢钠溶液环境下还原氯酸钠生产二氧化氯的方法。所述的方法,包括以下步骤:将硫酸氢钠加水溶解后,加入氯酸钠得到反应母液,然后加入过氧化钙,反应得到二氧化氯。本发明以氯酸钠为原料而不是价格更高的亚氯酸钠,大大降低了成本,同时氯酸钠比亚氯酸钠化学性质更稳定,在生产存储过程中更易保存;使用过氧化钙为还原剂还原氯酸钠,产品二氧化氯纯度高,无污染;反应原料全为固体,通过添加合适的催化剂、粘接剂等,具有发展为二氧化氯固体制剂的潜质,提供了以氯酸盐为原料制备二氧化氯固体制剂的新方向。
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