糖精钠关键合成工艺热危险性分析及微连续流改进

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化学工业的快速发展反映了人类文明对化工产品需求日益增加,但精细化工品需求量增大与生产事故频发的矛盾正困扰着我国精细化工行业的发展。糖精钠制造业是国内最早一批精细化工产业,“苯酐法”合成路线因多方面优势被广泛应用于现阶段糖精钠生产行业,但在其工艺流程中涉及多种强放热特性工艺和不稳定物质,存在较大的热失控风险和安全隐患。本文选取糖精钠生产流程中具有潜在热失控特性的邻氨基苯甲酸甲酯(MA)合成工艺和MA重氮盐合成工艺作为研究对象,基于现行业生产实践设定的工艺条件,使用反应量热仪、差式扫描量热仪(DSC)、
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ε-己内酯是用于合成各种高性能材料的化工中间体,全球对ε-己内酯的需求量非常大,而我国生产ε-己内酯的能力及技术又非常有限,因此,我国主要还是依靠国外资源来弥补国内对ε-己内酯需求的缺口。所以,更深一步的探索ε-己内酯的生产技术对以后我国工业化量产ε-己内酯有着非常重要的意义。基于上述背景,本文重点研究了从环己酮制备ε-己内酯的过程中产生的己内酯低聚物中回收己内酯的工艺,该工艺主要经过碱洗、脱水、
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化石能源的加剧消耗导致严重的能源危机和环境问题,开发清洁和可持续的能源,能源转换系统和储能技术,是缓解全球能源需求和环境问题的重要途径。对于包括水分解,燃料电池等在内的能源转换系统,研究人员致力于为这些系统涉及的反应开发高效的催化剂,例如析氢反应(HER),析氧反应(OER),氧还原反应(ORR)。贵金属(例如Pt)和/或贵金属氧化物(例如,Ru O_2和Ir O_2)是目前用于这三种反应时性能最
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水系超级电容器因具有高功率密度、长循环寿命和高安全性而受到关注。然而,超级电容器的低能量密度限制了其实际应用。为了弥补其能量密度低的不足,我们组装了混合超级电容器。混合超级电容器装置中能量和功率密度的平衡归因于正负电极的不同电荷存储类型。在此装置中,电池型电极材料用作正电极以提供高能量密度,而具有高功率密度的双电层电容电极用作负电极。电极材料的性能决定了器件的储能能力。因此,最近的许多工作集中于设
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过渡金属钒酸盐(TMVs)具有从V~(2+)到V~(5+)多种氧化态,以及多种金属之间的固有协同作用,可以提供丰富的晶体结构和氧化还原反应,同时钒基氧化物拥有高理论容量,作为锂离子电池(LIBs)负极材料和水系锌离子(AZIBs)正极材料都具有优异的电化学性能,近年来作为一类新型电极材料引起了国内外科研人员的广泛关注。然而TMVs存在以下几个主要问题:(1)钒基氧化物由于其变价特性,在合成过程中有
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随着近几年对电动汽车的需求越来越大,锂离子电池的研发也越来越被关注。因此开发具有更高能量密度、更长使用寿命、更高安全性的锂离子电池,在当今具有迫切性。在一系列的新型负极材料之中,硅以超高的比容量和总储量丰富一直活跃在人们的视线中。但是超高的膨胀率限制了它们的发展。在整个电极中,虽然粘结剂用量很少,但是却起着关键的作用。而传统商业的PVDF粘结剂无法限制硅活性材料的膨胀,长时间的循环容易导致电池容量
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工业生产过程会生成大量废酸以及重金属废水,造成了环境污染和资源浪费,化工废物的安全处置是必不可少的。在支撑液膜(Support Liquid Membranes,SLMs)基础上发展起来的聚合物包覆膜(Polymer Inclusion Membranes,PIMs),因其良好的选择性和稳定性已成为金属离子和小分子物质传输分离研究的热点。本文以废酸及含钒废水为出发点,借助电渗析(Electrodi
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氢气(H_2)作为一种清洁能源,可以解决化石燃料燃烧带来的环境污染问题,还可以满足未来大规模的能源需求。电催化分解水为加速氢能源发展提供了一条很有前景的途径,然而电解水制氢气,包括缓慢的析氢反应(HER)和析氧反应(OER)过程,在反应过程中它们都需要较高的过电位。贵金属(Pt和Ru/Ir O_2)可以有效降低反应的过电位,但由于成本高、储量少阻碍了其在工业生产中的应用。因此,开发高效稳定、成本低
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热塑性聚氨酯(TPU)是一种在生产和生活中被广泛应用的具有优异的机械力学性能的高分子材料。但TPU在日常使用的过程中易被点燃而且在燃烧过程中也会释放出一定数量的有毒烟雾,威胁到每个人的健康和生命安全。目前主要通过添加含金属元素的阻燃剂制备无卤阻燃TPU复合材料来提高其火安全性。Metal Organic Frameworks(MOFs)是一种由金属离子与有机配体组合而成的具有可控结构的金属有机骨架
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近年来,随着化学化工工艺的不断发展,水处理技术也在飞速进步。聚铁基絮凝剂作为一种无机高分子絮凝剂也得到了广泛的应用,但是絮凝剂的碱度和安全制备一直是制约其应用的因素。本课题将双极膜电渗析技术的应用推广到化学反应器的层面上,利用电渗析的工艺特征设计了一种电渗析和双极膜电渗析耦合制备聚合硫酸铁的工艺,提高了聚合硫酸铁絮凝剂制备工艺的效率及安全性。主要研究内容如下:(1)利用电渗析技术对溶液的提纯作用制
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