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公开(公告)号:CN1238262C
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN03156802.5
申请日:2003-09-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 华北制药股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种使用疏水性离子液体从废水中分离回收微量有机溶剂的方法。该方法将疏水性离子液体与浓度低于0.1~10wt%的有机溶剂水溶液按体积比1∶1~10混合,充分搅拌后静置分层,水相中有机溶剂富集于离子液体相中;分离离子液体相后,减压蒸出离子液体中的富集的有机溶剂,实现回收有机溶剂的目的。针对不同溶剂在离子液体中的富集特性,还可以采取两级以上的串级萃取操作,以提高回收率。本发明操作简单,没有乳化现象发生,缩短操作时间,萃取效率高,容易多级组合,有益于改造从废水中回收有机溶剂的传统工艺,使其具有经济高效和绿色环境友好的优势。
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公开(公告)号:CN1594116A
公开(公告)日:2005-03-16
申请号:CN03156802.5
申请日:2003-09-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 华北制药股份有限公司
IPC: C02F1/26
Abstract: 本发明涉及一种使用疏水性离子液体从废水中分离回收微量有机溶剂的方法。该方法将疏水性离子液体与浓度低于0.1~10wt%的有机溶剂水溶液按体积比1∶1~10混合,充分搅拌后静置分层,水相中有机溶剂富集于离子液体相中;分离离子液体相后,减压蒸出离子液体中的富集的有机溶剂,实现回收有机溶剂的目的。针对不同溶剂在离子液体中的富集特性,还可以采取两级以上的串级萃取操作,以提高回收率。本发明操作简单,没有乳化现象发生,缩短操作时间,萃取效率高,容易多级组合,有益于改造从废水中回收有机溶剂的传统工艺,使其具有经济高效和绿色环境友好的优势。
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公开(公告)号:CN100498280C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200610011488.3
申请日:2006-03-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: G01N5/02
Abstract: 本发明涉及测量有机溶剂挥发气在离子液体中吸收量的方法和装置。该装置包括一个蒸发器和一个吸收器,蒸发器用于有机溶剂的自然蒸发,吸收器中使用离子液体作为吸收剂可以吸收多种有机溶剂自然挥发气,实现离子液体作为吸收剂脱除工业废气中有机溶剂的目的。采用称重法进行测定,通过吸收剂吸收前后的质量差得到有机挥发气在离子液体中的瞬时吸收量和饱和吸收量。通道阀门采用旋转开关式阀门,增大通量同时减轻阀门质量,保证称量精度。吸收器中设有磁力搅拌,吸收过程为深层吸收。
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公开(公告)号:CN101038249A
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200610011488.3
申请日:2006-03-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: G01N5/02
Abstract: 本发明涉及测量有机溶剂挥发气在离子液体中吸收量的方法和装置。该装置包括一个蒸发器和一个吸收器,蒸发器用于有机溶剂的自然蒸发,吸收器中使用离子液体作为吸收剂可以吸收多种有机溶剂自然挥发气,实现离子液体作为吸收剂脱除工业废气中有机溶剂的目的。采用称重法进行测定,通过吸收剂吸收前后的质量差得到有机挥发气在离子液体中的瞬时吸收量和饱和吸收量。通道阀门采用旋转开关式阀门,增大通量同时减轻阀门质量,保证称量精度。吸收器中设有磁力搅拌,吸收过程为深层吸收。
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公开(公告)号:CN1948316A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200510086617.0
申请日:2005-10-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D499/21 , C12P37/00
Abstract: 本发明涉及青霉素发酵液萃取和酶促催化反应一体化制备半合成抗药物中间体的工艺方法,特别涉及离子液体萃取青霉素及酶促催化反应耦合制备半合成抗生素6-氨基青霉烷酸的方法。利用亲水性离子液体形成的双水相,将青霉素萃取到含离子液体的上相,用疏水离子液体进行二次萃取,能使亲水离子液体被萃取到疏水相中,而萃余相的青霉素水溶液可直接进行酶促催化,酶活可达水相80%以上。本发明与传统工业用有机溶剂从水相萃取青霉素,纯化后再进行酶催化制备半合抗药物的工艺相比,不采用有机溶剂,是完全绿色化过程,同时疏水离子液体的二次萃取能将亲水性离子液体从青霉素水溶液中分离出来,保证后续水相酶催化工艺的效率。
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公开(公告)号:CN1944357A
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200510108024.X
申请日:2005-10-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 本发明涉及液液萃取的溶剂回收领域,特别涉及疏水性离子液体和亲水性离子液体萃取抗生素后的回收方法。本发明确定了疏水性离子液体回收可以经碱化或酸化、水洗、脱色、脱水工艺处理;本发明确定了亲水性离子液体回收经溶剂萃取、水洗、脱水工艺处理,可以循环利用。
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公开(公告)号:CN1944357B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200510108024.X
申请日:2005-10-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 本发明涉及液液萃取的溶剂回收领域,特别涉及疏水性离子液体和亲水性离子液体萃取抗生素后的回收方法。本发明确定了疏水性离子液体回收可以经碱化或酸化、水洗、脱色、脱水工艺处理;本发明确定了亲水性离子液体回收经溶剂萃取、水洗、脱水工艺处理,可以循环利用。
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公开(公告)号:CN101096003A
公开(公告)日:2008-01-02
申请号:CN200610089480.9
申请日:2006-06-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及呈酸性且具有磁性功能的疏水性离子液体作为萃取剂的磁性搅拌分散体系的萃取装置。一底部中间部位为向内凹的反应罐,在凹槽里有一与旋转马达的轴相连接的立式圆形钕铁硼永磁铁;在反应罐的下部一侧的壁上开有磁性离子液体出口,另一侧的壁上开有磁性离子液体进口和料液进口,在反应器上部的外侧壁上安装有磁稳定床线圈;在反应器里,一环形分布器的进液口与该料液进口相对接;磁稳定床线圈控制处于分散相的磁性离子液体液珠的相互碰撞、凝并。萃取装置实现了一塔两种操作状态,磁性离子液体相中水溶液为分散相,水溶液相中离子液体为分散相,减少夹带现象。该装置的功率远远小于常规搅拌装置,降低了萃取过程的能耗。
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公开(公告)号:CN101070325A
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200610011870.4
申请日:2006-05-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D499/18
Abstract: 本发明涉及呈酸性且具有磁性功能的疏水性离子液体萃取青霉素的方法,以及磁性搅拌分散体系的反应器。混合液中青霉素的质量分数为0.5~8%,具有磁性的疏水性离子液体呈酸性,质量分数为20~60%。采用[bmim]FeCl4萃取青霉素,可无需加酸调节pH值即可实现75%以上的萃取率。采用带有旋转、升降磁力搅拌隔离罐的反应器,通过外场强化作用实现磁性离子液体与青霉素水溶液的充分混合与快速分离;所用离子液体的磁性实现了低剪切搅拌,搅拌过程剪切力低,防止了萃取过程中的乳化,搅拌后无离心过程体系即分层,避免了传统方法分离中的两相夹带问题;该反应器的功率远远小于常规搅拌装置,降低了萃取过程的能耗。
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公开(公告)号:CN1247580C
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200410009007.6
申请日:2004-04-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D477/02
Abstract: 本发明涉及液液萃取领域,特别涉及以离子液体为萃取剂的青霉素萃取方法。本发明确定了萃取过程的操作方法以及pH、相比、青霉素浓度对萃取率的影响;本发明确定了萃取方式可以是单级萃取、错流萃取、逆流萃取;本发明确定了青霉素在离子液体[BMIM]PF6(1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸)中的萃取浓度;本发明确定了青霉素在离子液体[BMIM]PF6中的反萃取操作方法。
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