一种用于CO2羰基化反应的气液均布的列管式反应器

    公开(公告)号:CN112569871A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011322744.7

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于CO2羰基化反应的气液均布的列管式反应器,涉及气液两相混合反应。所述结构包括气液相进料分布系统、填料系统、反应系统和撤热系统。所述进料分布系统安装于反应器进料段,所述填料系统位于反应器填料段,所述反应系统设于反应器反应管催化剂床层段,所述撤热系统设于列管式反应器壳层。本发明中使用的列管式反应器,原料环氧乙烷与CO2经进料段进行气液分布后,均匀进入每根管中,在填料系统进行气液两相的混合和二次分布;随后进入反应段开始反应,同时撤热系统开始撤热,保证反应管内温升小于5℃。本发明中使用的列管式反应器进料系统,利用正压气源产生负压进而产生吸附作用,从而实现气相和液相均匀分布的一种新型、高效的进料方式,可解决大规模生产中各反应管内环氧乙烷和CO2分布不均,导致环氧乙烷反应不完全,产生安全风险的问题。同时,可推广应用于石油化工、生物化工等强放热、气液分布要求高的其他反应体系。

    一种离子液体多孔复合材料催化制备二元醇的方法

    公开(公告)号:CN111943812A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010813970.9

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明属于绿色催化技术领域,涉及一种离子液体多孔复合材料催化制备二元醇的方法,该方法是将绿色高活性的含羧基阴离子的离子液体掺入多孔材料空间骨架结构中形成复合杂化材料,通过物理杂化保持离子液体本征高活性,材料空间骨架既可以提供离子液体稳定存在的支撑,又通过孔道尺寸的限制大分子副产物的生成。通过离子液体高活性与材料空间结构的优势结合,实现提高环氧化物转化率与二元醇选择性的目的。反应是以环氧化物与水作原料一步反应完成。反应温度为323.15~423.15K,反应压力为0~3.0MPa,水比(H2O/环氧化物)为1~15:1。加入离子液体多孔杂化材料作为催化剂,反应时间0.2~4.0h的条件下,得到二元醇产物。该合成方法具有原料水比低、反应选择性高、反应条件温和、催化剂可循环复用的优势,有效降低了催化剂成本,简化反应路线。

    一种基于离子液体高效催化制备聚碳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN107573497B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201710940476.7

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种咪唑类离子液体高效催化碳酸酯和二羟基化合物熔融酯交换合成聚碳酸酯的方法。该方法是在惰性气体氛围下,将碳酸酯和二羟基化合物混合,加入催化剂,通过酯交换和缩聚两个反应阶段得到产物。所得聚合物的分子量为1.0×104~2.0×105g/mol,玻璃转化温度为50~200℃。咪唑类离子液体相比传统的碱金属盐、碱土金属盐或季铵季磷盐等酯交换催化剂,能催化合成更高分子量的聚碳酸酯。

    一种基于离子液体高效催化制备聚碳酸酯的方法

    公开(公告)号:CN107573497A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710940476.7

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种咪唑类离子液体高效催化碳酸酯和二羟基化合物熔融酯交换合成聚碳酸酯的方法。该方法是在惰性气体氛围下,将碳酸酯和二羟基化合物混合,加入催化剂,通过酯交换和缩聚两个反应阶段得到产物。所得聚合物的分子量为1.0×104~2.0×105g/mol,玻璃转化温度为50~200℃。咪唑类离子液体相比传统的碱金属盐、碱土金属盐或季铵季磷盐等酯交换催化剂,能催化合成更高分子量的聚碳酸酯。

    一种用于层状解耦燃烧炉的往复摆动式机械炉排

    公开(公告)号:CN101210681B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200610171522.3

    申请日:2006-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于层状解耦燃烧炉的往复摆动式机械炉排,包括:栅条结构的往复式上炉排和摆动式下炉排及下炉排;往复式上炉排左端搭接在摆动式下炉排的上端;往复式上炉排的右端由支持杆支撑连接;摆动式下炉排下端由支撑梁支撑连接,摆动式下炉排的下端面与传动机构相连,并在传动机构的带动下以支撑梁上部为中心作顺时针和逆时针方向交替的往复摆动;其摆动夹角为10~40°。该炉排可实现各种规格层状解耦式燃烧炉的机械自动化,提高其效率和环保性能,解决700kw以上较大容量层状解耦式燃烧炉占地面大、操作困难和环保稳定性不够高等问题。

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