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公开(公告)号:CN104447855B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201310426587.8
申请日:2013-09-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C07F9/11
Abstract: 本发明涉及一种磷酸三乙酯粗品的精馏方法;采用双塔连续负压精馏工艺,将磷酸三乙酯粗品和抗氧剂混合后,用计量泵连续打入脱轻精馏塔,在塔顶采出磷酸二乙酯轻组分,塔低采出磷酸三乙酯半成品,再连续打入产品精馏塔,在塔顶连续采出磷酸三乙酯产品;本发明采用连续精馏工艺可实现规模生产,在较高真空度及抗氧剂作用下,抑制了粗品中副产物的分解,确保了产品收率及质量,采用本发明精馏磷酸三乙酯粗品,精馏收率大于95%,产品纯度大于99.8%,酸值可控制在0.02mgKOH/100g以下。
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公开(公告)号:CN105712859A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410737002.9
申请日:2014-12-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C07C47/575 , C07C45/78
Abstract: 本发明属于有机萃取技术领域,为一种异香兰素离心萃取方法,该方法采用3,4-二羟基苯甲醛选择性甲基化反应合成含量为91wt%~93wt%异香兰素粗品液,含有香兰素5wt%~6wt%,藜芦醛2wt%~3wt%;以1.2m3/h~1.5m3/h流量,与流量为0.4m3/h~0.5m3/h的萃取苯,共同注入离心萃取机的轻相入口,在重相入口注入30wt%~32wt%氢氧化钠溶液,经离心萃取分离,在轻相出口流出的富含藜芦醛苯相,蒸馏得藜芦醛和溶剂苯;再将重相出口流出的富含异香兰素和香兰素水相,与溶剂苯共同注入另一离心萃取机轻相入口,在重相入口注入30wt%~32wt%硫酸溶液,又经离心萃取分离,在轻相出口流出富含异香兰素苯相,蒸馏得到的异香兰素产品,提纯得最终产品。
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公开(公告)号:CN105506027A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201511024350.2
申请日:2015-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大连理工大学
IPC: C12P19/14
CPC classification number: C12P19/14 , C12P2201/00
Abstract: 本发明提供了一种低温稀酸与瞬间汽爆联用预处理生物质制备糖化液的方法,该方法包括步骤:将颗粒度150mm以下的生物质物料与1%~5%的稀硫酸溶液混匀,25℃~95℃反应10~14小时,过滤掉上清液,用水冲洗掉固体物料上的残留稀酸;对稀硫酸处理后的物料进行汽爆预处理,汽爆压强2MPa~2.8Mpa,维压时间80s~120s;在40~55℃下干燥经瞬间弹射蒸汽爆破预处理后的物料,然后与pH=4.8±0.1的醋酸-醋酸钠缓冲液混匀,物料与缓冲溶液的质量比为1:10~1:100,加入纤维素酶,混匀,45~55℃以80~120rpm转速震荡反应48h~72h,之后经沉降,获取上清液即为糖化液。利用本发明的方法,可高效获取糖化液。
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公开(公告)号:CN104341292A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310333141.0
申请日:2013-08-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及离心萃取回收酸性水溶液中愈创木酚的方法;采用乙醛酸和愈创木酚为原料经缩合得到含有5.5~6.0%的3-甲氧基-4-羟基苯乙醇酸酸性缩合水溶液,其中原料愈创木酚含有1.8~2.2%,控制此缩合水溶液流量0.2~1.5m3/h,溶剂苯流量0.1~1.2m3/h;保证两股流量比为1:0.4~1;离心转鼓转速1800~3000r/min下,常温离心萃取,萃取效率接近100%;本发明溶剂用量少,处理能力及萃取效率高,缩短了运作周期,具有较好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN102086151A
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910242086.8
申请日:2009-12-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C07C59/64 , C07C51/367
Abstract: 一种制备3-甲氧基-4-羟基扁桃酸的方法,以愈创木酚与乙醛酸为原料,搅拌下向乙醛酸溶液中缓慢加入30wt%的氢氧化钠溶液,反应温度0~50℃,pH值1~7,得到乙醛酸钠溶液;在氮气保护、搅拌下将愈创木酚加至水中,缓慢加入30wt%的氢氧化钠溶液,反应温度0~50℃,pH值11~12,得到愈创木酚钠;在氮气保护、搅拌下,将乙醛酸钠溶液缓慢滴至愈创木酚钠溶液中,乙醛酸钠与愈创木酚钠摩尔比1∶1.2~2,反应温度0~20℃,pH值11~12,滴加30~90min后,再搅拌1~3h,在反应温度下静止反应24~36h,然后用50wt%的硫酸溶液将反应液酸化,pH值控制4~5;收率95wt%以上。
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公开(公告)号:CN108931746B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810776138.9
申请日:2018-07-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明提供一种液态磁敏感材料的实验装置。该实验装置包括:磁轭、电枢、加热板、样品池和磁场检测器;磁轭为U型结构,其U型臂的上端向内垂直折叠弯曲形成磁间隙,磁间隙中设置有样品池,磁轭的U型臂弯曲的两个端面与样品池的池壁相抵接;加热板固定设置于样品池的底部;电枢缠绕于磁轭的U型中间段;磁场检测器位于样品池的上部,其检测探头位于样品池盛放的液态磁敏感材料中。该实验装置结构紧凑,磁通量大、工作发热量低;能够在产生磁场的同时,控制实验材料的温度、搅拌实验材料、测量磁感应强度的数值并可与观察实验材料在磁场、温度和搅拌的单一或共同作用下发生的性状的改变,使得液态磁敏感材料磁性能的研究方便、快捷。
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公开(公告)号:CN104447855A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310426587.8
申请日:2013-09-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C07F9/11
Abstract: 本发明涉及一种磷酸三乙酯粗品的精馏方法;采用双塔连续负压精馏工艺,将磷酸三乙酯粗品和抗氧剂混合后,用计量泵连续打入脱轻精馏塔,在塔顶采出磷酸二乙酯轻组分,塔低采出磷酸三乙酯半成品,再连续打入产品精馏塔,在塔顶连续采出磷酸三乙酯产品;本发明采用连续精馏工艺可实现规模生产,在较高真空度及抗氧剂作用下,抑制了粗品中副产物的分解,确保了产品收率及质量,采用本发明精馏磷酸三乙酯粗品,精馏收率大于95%,产品纯度大于99.8%,酸值可控制在0.02mgKOH/100g以下。
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公开(公告)号:CN103254048A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201210035103.2
申请日:2012-02-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C07C47/575 , C07C45/78 , C07C47/58
Abstract: 本发明涉及一种异香兰素粗品的分离纯化方法,将异香兰素粗品和30~32wt%氢氧化钠溶液混合,氢氧化钠与粗品的重量比为8~10∶1,升温至50℃,pH值>11.5,加苯萃取,减压蒸馏得藜芦醛;向苯萃取后含有异香兰素和香兰素钠盐的水相加入10~15wt%稀硫酸溶液,pH值为5~6,控制结晶温度20~55℃,用苯萃取,负压精馏,收集178~179℃馏分得异香兰素产品;向苯萃取异香兰素后的水相,加入10~15wt%稀硫酸溶液,pH值为1~2,温度30~40℃,用苯萃取,减压蒸馏得香兰素;本方法可得到含量98.5wt%以上的异香兰素产品。
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公开(公告)号:CN109096499A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810592956.3
申请日:2018-06-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本说明书提供了一种超顺磁纳米磁珠及其制备方法和可控乳化/破乳性能应用。该超顺磁纳米磁珠是一种使用烷基三甲氧基硅烷对超顺磁纳米四氧化三铁(Fe3O4)进行表面修饰得到的具有超顺磁特性的纳米颗粒;所述烷基三甲氧基硅烷的烷基表示为R,R为C4-C14的直链烷基。本说明书提供的超顺磁纳米磁珠,通过使用具有4-14链长的直链疏水烷基的烷基三甲氧基硅烷修饰超顺磁纳米四氧化三铁,从而获得了一种可用于稳定Pickering乳液,并且容易破乳的超顺磁纳米磁珠。经测试,超顺磁纳米磁珠比现有的磁性粒子具有更好的稳定Pickering乳液的性能,并且,在较小的外加磁场下即可实现破乳。
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公开(公告)号:CN103695475B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201210367674.6
申请日:2012-09-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: Y02E50/17
Abstract: 本发明涉及一种利用膜分离技术原位分离发酵液中乙醇的方法;将发酵液置于膜组件下半部分或者与膜组件相连的发酵罐中,使发酵与分离同时进行,加温至发酵温度20~60℃,使发酵液自行发酵,当发酵液中乙醇质量浓度达到3~12%时,打开真空泵,在膜上部抽真空,使乙醇蒸汽与膜进行接触,保持膜后侧压力为2.6~3.9kPa,发酵液上空的乙醇蒸汽透过蒸汽渗透膜并不断进入膜后侧,最后利用冷凝器收集得到增浓的乙醇浓缩液;该发明可以及时的将发酵过程中产生的乙醇分离出来,有效克服产物乙醇对酵母细胞的抑制现象,增强细胞活性,提高葡萄糖转化率,并且能有效减小膜污染,提高传质面积,增强乙醇生产的稳定性。
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