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公开(公告)号:CN106749140A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710049589.8
申请日:2017-01-23
Applicant: 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司
IPC: C07D307/93
CPC classification number: C07D307/93
Abstract: 本发明公开了一种赤霉素高倍浓缩工艺,其特征在于,包括下述步骤:步骤1:赤霉素料液经保安过滤器过滤后,采用超滤循环浓缩到第一目标浓度后得超滤浓缩液,浓缩过程中产生超滤透析液;所述的超滤浓缩采用的超滤膜为截留分子量为500‑5000的超滤膜,运行压力为20‑30bar;步骤2:超滤透析液进行纳滤循环浓缩到第二目标浓度,得纳滤浓缩液和纳滤透析液;所述的纳滤浓缩采用的纳滤膜为截留分子量为150‑350道尔顿;运行压力为25‑35bar;步骤3:纳滤透析液循环回用,纳滤浓缩液返回步骤1进行超滤浓缩。本发明还包括一种赤霉素高倍浓缩系统。本发明所述的浓缩工艺和浓缩系统,采用超滤浓缩+纳滤浓缩的组合工艺,可在低压调节下实现赤霉素的高倍浓缩。
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公开(公告)号:CN214319772U
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202022946672.5
申请日:2020-12-10
Applicant: 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司
IPC: B01D63/12
Abstract: 本实用新型公开了一种连接件,包括连接管,所述连接管内部沿轴线开设有用于连通两个卷式膜元件中心管的导水通道。所述连接管的外壁面两端分别开设有第一环形密封圈槽,所述的第一环形密封圈槽内安装有用于与卷式膜元件中心管内壁面密封配合的第一密封圈。所述连接管的外壁面中部位置开设有第二环形密封圈槽,所述的第二环形密封圈槽内安装有用于将两个卷式膜元件中心管的连接处进行密封的第二密封圈。本实用新型还公开了一种包含上述连接件的卷式膜组件。本实用新型的连接件能够有效解决卷式膜元件连接后产生的死角问题,防止料液流入卷式膜元件的连接死角中,杜绝了滋生细菌的可能性,延长卷式膜元件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN206418055U
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201720084615.6
申请日:2017-01-23
Applicant: 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种从发酵液中提取脱落酸的系统,通过管道依次连接的原料罐、一级超滤膜分离装置、二级超滤膜分离装置、中间料罐、一级纳滤膜分离装置、二级纳滤膜分离装置、结晶罐、离心机和干燥装置。本实用新型所述的从发酵液中提取脱落酸的系统;通过一级超滤和二级超滤工艺,可以去除料液中的绝大部分杂质,浓缩则先采用分子量较小、渗透压大的纳滤膜进行浓缩较小倍数,然后再通过分子量较大,渗透压小的纳滤膜进行高倍浓缩,可以使脱落酸浓缩到较高的倍数,再通过调节pH结晶、离心和干燥即得脱落酸成品;可以大大减少有蒸发浓缩而带来能量和投资的增加,具有生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN206418064U
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201720085259.X
申请日:2017-01-23
Applicant: 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司
IPC: C07D307/93
Abstract: 本实用新型公开了一种赤霉素高倍浓缩系统,包括原料罐,其特征在于:所述的原料罐通过管道连接保安过滤器的进料口,所述的保安过滤器的出料口通过管道连接超滤膜浓缩装置的进料口;所述的超滤膜浓缩装置的浓缩液出口通过管道分别连接原料罐和浓缩液罐,透析液出口通过管道连接中间料罐;所述的中间料罐通过管道连接纳滤膜浓缩装置的进料口;所述的纳滤膜浓缩装置的浓缩液出口通过管道分别连接超滤膜浓缩装置进料口和中间料罐。本实用新型所述的赤霉素高倍浓缩系统,采用超滤浓缩+纳滤浓缩的组合工艺,通过分解渗透压的方式,即可在低压调节下实现赤霉素的高倍浓缩。
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公开(公告)号:CN206447802U
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201720084608.6
申请日:2017-01-23
Applicant: 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司
IPC: C07D307/93
Abstract: 本实用新型公开了一种赤霉素高倍浓缩装置,包括通过进料管道依次相连的原料罐、进料泵、保安过滤器、一级增压泵、二级增压泵和耐高压膜组件,所述的耐高压膜组件上具有浓缩液出口和透析液出口,所述的耐高压膜组件的浓缩液出口通过管道分别连接回流管道和浓缩液管道,所述的浓缩液管道连接浓缩液罐,所述的回流管道连接一级增压泵和二级增压泵间的进料管道;所述的透析液出口通过透析管道连接透析液罐。本实用新型所述的赤霉素高倍浓缩装置,采用高倍浓缩装置替代了传统纳滤+薄膜蒸发的组合工艺,吨水处理费用在25元人民币左右,极大程度的降低了生产成本;一步实现赤霉素的高倍浓缩,收率提升明显;同时避免了蒸发升温导致的产品损失。
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公开(公告)号:CN206414983U
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201720084607.1
申请日:2017-01-23
Applicant: 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司
IPC: B01D61/08 , B01D61/04 , C07C59/105 , C07C51/42
Abstract: 本实用新型公开了一种葡萄糖酸钙结晶母液浓缩系统,包括原料罐,其特征在于:所述的原料罐通过管道连接保安过滤器的进料口,所述的保安过滤器的出料口通过管道连接一级纳滤膜浓缩装置的进料口;所述的一级纳滤膜浓缩装置的浓缩液出口通过管道分别连接原料罐和浓缩液罐,透析液出口通过管道连接中间料罐;所述的中间料罐通过管道连接二级纳滤膜浓缩装置的进料口;所述的二级纳滤膜浓缩装置的浓缩液出口通过管道分别连接一级纳滤膜浓缩装置进料口和中间料罐。本实用新型所述的葡萄糖酸钙结晶母液浓缩系统,采用一级纳滤浓缩+二级纳滤浓缩的组合工艺,可以实现葡萄糖酸钙结晶母液的浓缩回用和产水回用。
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公开(公告)号:CN110642293A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910836722.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域。其制备方法为将五氧化二钒和水合氢氧化锂在乙醇溶液中搅拌反应,然后干燥得到前驱物。对前驱物进行研磨,得到研磨产物。将研磨产物在氮气气氛下,于550~650℃条件下烧结1~2h得到氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料。该制备方法简单易行,研磨后的产物在氮气氛围下煅烧,能够在材料表层形成氧空位,产物的比表面积高,能够降低充放电过程中相变活化能,改善Li3VO4的化学性能。
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公开(公告)号:CN106363166B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610816583.4
申请日:2016-09-12
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种纳米La2O3均匀掺杂纳米钼复合粉末La2O3和Mo的复合粉末的尺寸为30~100nm,La2O3的含量为0.5~5.0wt.%。还公开了其制备工艺流程为:配制溶液→溶液加热→加入葡萄糖→合成前驱体→前驱体还原→纳米La2O3均匀掺杂纳米钼复合粉末。本发明不但保证了纳米颗粒的均匀分散和稳定性,而且可以对粉末尺寸进行有效调控,同时,前驱体反应合成温度低、反应时间短,效率高,节能且操作简单。
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公开(公告)号:CN106363166A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610816583.4
申请日:2016-09-12
Applicant: 厦门理工学院
CPC classification number: B22F1/0018 , B22F9/22 , B22F2999/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F2201/013
Abstract: 本发明公开了一种纳米La2O3均匀掺杂纳米钼复合粉末La2O3和Mo的复合粉末的尺寸为30~100nm,La2O3的含量为0.5~5.0wt.%。还公开了其制备工艺流程为:配制溶液→溶液加热→加入葡萄糖→合成前驱体→前驱体还原→纳米La2O3均匀掺杂纳米钼复合粉末。本发明不但保证了纳米颗粒的均匀分散和稳定性,而且可以对粉末尺寸进行有效调控,同时,前驱体反应合成温度低、反应时间短,效率高,节能且操作简单。
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