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公开(公告)号:CN103254046B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310164945.2
申请日:2013-05-07
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种微结构反应器中相转移催化法制备原酯类的方法,以多卤代烃、低碳醇以及氢氧化钠为原料,十六烷基三甲基溴化铵为相转移催化剂,在微结构反应器中连续、快速制备原酯类产品的方法,产物包括原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯和原乙酸三乙酯。本发明将微结构反应器优越的传质/传热性能应用于制备原酯类的过程,克服了传统工艺中氢氧化钠腐蚀设备、反应周期长、收率低、成本高、污染大和传质效果差等关键性问题,实现了安全、连续化生产,具有反应时间短,工艺简单,产品质量高,易于放大等优点。
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公开(公告)号:CN104448131A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410633230.1
申请日:2014-11-11
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F220/56 , C08F222/38 , C08J9/40 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 本发明涉及一种多孔磁性聚丙烯酰胺PAM微球吸附剂的制备方法,将含有丙烯酰胺、聚合多元醇、N,N-亚甲基双丙烯酰胺、引发剂和水组成的PAM单体合成液,以液滴的形式引发聚合反应得到多孔型PAM微球;将多孔PAM微球浸渍于Fe2+和Fe3+的混合溶液中,达到浸渍平衡,分离得到含有铁离子的PAM微球,用去离子水洗涤,再将微球置于碱性溶液中浸渍,即得到PAM磁性多孔微球;本发明制备得到多孔磁性PAM微球对阳离子染料有很强的吸附作用,对各种浓度的亚甲基蓝、中性红以及龙胆紫等阳离子染料均有很高的饱和吸附量。相同条件下,其对阳离子染料的吸附量是传统吸附剂的10倍以上。经吸附后的染料溶液的色度能够达到或者接近生活用水的色度要求,有利于实现染料废水的零排放。
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公开(公告)号:CN102718271B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210189340.4
申请日:2012-06-11
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01G53/04
Abstract: 本发明涉及一种纳米片组装β-Ni(OH)2微球的制备方法,尤其涉及一种通过微反应器连续快速制备纳米片组装β-Ni(OH)2微球的方法,其具体步骤为:配制含一定浓度镍离子和氟离子的混合水溶液以及一定浓度的氨水溶液,将上述两种液体分别注入微结构混合器中混合,混合后的料液直接进入延长管中继续反应,将所得反应产物抽滤、洗涤和干燥得到β-Ni(OH)2微球。该方法通过采用两种液体在微反应器中快速混合的形式,实现了β-Ni(OH)2微球的连续化合成,操作简单,制备过程短,较传统间歇式反应器所需的时间缩短了约80倍,微球粒径小于1μm,比表面积大,在高反应物浓度时合成的β-Ni(OH)2微球分散性依旧较好。
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公开(公告)号:CN103242228A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310154279.4
申请日:2013-04-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07D213/89 , B01J19/00
Abstract: 本发明涉及一种连续可控制备小粒径吡啶硫酮盐颗粒的方法,是将吡啶硫酮或吡啶硫酮的水溶性盐和多价金属盐溶液分别由各自的进料泵输入到与泵相连接的微反应器中,二者在微通道反应器中的摩尔比为0.1-10:1。控制反应温度为0-100℃,吡啶硫酮或水溶性吡啶硫酮盐和多价金属盐在微反应器的混合通道内混合实现化学沉淀反应,得到吡啶硫酮的多价金属盐混合液;将上述混合液进行分离,洗涤和干燥即可得到吡啶硫酮的多价金属盐颗粒。采用该方法可制得粒径可控、粒径分布窄的吡啶硫酮的多价金属盐,并且为连续操作,具有工艺简单、方便,反应条件自由改变等优点。
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公开(公告)号:CN102010054B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201010520895.3
申请日:2010-10-27
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种利用超临界水氧化法处理蓝藻的系统和方法,一种利用超临界水氧化法处理蓝藻的系统,包括水泵、高压柱塞泵、换热器、预热器、超临界反应器、高压旋液分离器和氧化剂压力泵,水泵、高压柱塞泵、换热器、预热器、超临界反应器、高压旋液分离器通过输送管道依次连接,高压旋液分离器的蒸汽出口和换热器热介质入口连接,氧化剂压力泵通过管道和超临界反应器连接;其特征是,所述超临界反应器为耐高压容器,内装有加热器。
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公开(公告)号:CN101804459B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201010150003.5
申请日:2010-04-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: B22F9/24
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F2998/00 , B82Y30/00 , B22F2303/01 , B22F2301/15
Abstract: 本发明涉及一种利用微通道反应器制备纳米镍粉的方法,配制可溶性镍盐醇溶液和含碱的水合肼醇溶液,将上述两种液体按水合肼/镍摩尔比例要求注入至微通道混合器中混合,混合后的料液直接注入微通道反应器内反应,产物分别经分离和洗涤后隔绝空气保存。该方法通过采用溶剂部分汽化形成气液两相截段流的流动形式可以解决微通道反应器在合成纳米颗粒过程中的堵塞问题,实现纳米镍颗粒的连续化合成,而且制备过程中不添加任何分散剂等表面活性剂,原料成本低廉,操作简单,合成的纳米镍具有颗粒大小均匀,分散性好等特点。
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公开(公告)号:CN102101122A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN201010574942.2
申请日:2010-12-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 一种城镇小区生活垃圾和生活污水综合处理装置,由生活垃圾预处理及分选系统、超临界水氧化系统、气化系统和发电系统组成;所述生活垃圾预处理及分选系统,用于储存生活垃圾,并将生活垃圾分选及粉碎,送往气化系统;所述超临界水氧化系统,用于对输入的废水进行超临界水氧化处理,产生无机盐和高温蒸汽;所述气化系统,用于接收生活垃圾预处理及分选系统输送的可燃物和臭气、超临界水氧化过程产生的高温蒸汽,将可燃物进行气化,产生的烟气经除尘和洗焦装置后输出净化后的合成气,气化合成气驱动燃气轮机,洗焦装置产生的洗焦废水送入超临界水氧化系统处理,所述发电系统,接收气化系统的气化合成气驱动燃气轮机进而驱动发电机产生电能。
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公开(公告)号:CN101979337A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010520927.X
申请日:2010-10-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F1/72
Abstract: 本发明涉及一种利用超临界水氧化法处理垃圾渗滤液的系统和方法,一种利用超临界水氧化法处理垃圾渗滤液的系统,包括水泵、高压柱塞泵、换热器、预热器、超临界反应器、高压旋液分离器和氧化剂压力泵,水泵、高压柱塞泵、换热器、预热器、超临界反应器、高压旋液分离器通过输送管道依次连接,高压旋液分离器的蒸汽出口和换热器热介质入口连接,氧化剂压力泵通过管道和超临界反应器连接;所述超临界反应器为耐高压的反应器,内装有加热器。
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公开(公告)号:CN101962196A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201010253179.3
申请日:2010-08-12
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种分子筛膜及其制备方法,尤其是一种定向纳米片状AFI或CHA型分子筛膜及其逐层涂膜气相转移法原位制备的方法。分子筛膜由定向排列的纳米片状AFI或CHA型分子筛晶体组成。所述的方法包括先逐层涂覆两种涂膜液在玻璃片支撑体上,然后通过气相转移法原位晶化。该逐层涂膜制备方法无需引入晶种,无需进行合成液老化,操作简便,成膜重复性高,易于工业化扩大生产,同时结合气相转移法执行晶化步骤,大大降低分子筛膜的制备成本,有利于模板剂的循环利用。
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