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文档简介

1、科 技 成成 果 汇 编编南京工业大大学科技技服务部部南京工业大大学概况况南京工业大大学是一一所以工工为主的的省属重重点建设设的多科科性大学学,由南南京化工工大学和和南京建建筑工程程学院于于20001年55月合并并组建而而成。现现有4个个博士后后科研流流动站,22个一级级学科博博士学位位授予点点,211个二级级学科博博士学位位授予点点,555个硕士士学位授授予点及及16个工程程硕士授授予领域域,644个本科科专业,跨跨工、理理、管、经经、文、法法、医等等7个学学科门类类,具有有留学生生招生资资格和教教授审定定权。目目前,在在校博士士生、硕硕士生、本本科生等等各类学学生近3300000人,其其中

2、研究究生30000多多人。现现有教职职工21184人人,专任任教师111699人,具具有教授授、副教教授等高高级职称称的教师师6000多人。其其中中国国工程院院院士33人,国国务院学学位委员员会学科科评议组组成员11人,国国家杰出出专业技技术人才才2人,国国家“9973”项项目首席席科学家家4人,国国家8663计划划领域专专家委员员会专家家2人,国国家杰出出青年基基金获得得者3人人,国家家、省有有突出贡贡献的中中青年专专家111人,博博士生导导师588人,还还特聘了了20多多位国际际著名学学者为兼兼职教授授或荣誉誉教授。现有化学化工学院、材料科学与工程学院、机械与动力工程学院、制药与生命科学学

3、院、信息科学与工程学院、自动化学院、建筑与城市规划学院、艺术学院、土木工程学院、城市建设与安全学院、环境学院、能源学院、理学院、经济管理学院、管理科学与工程学院、法学院、公共管理学院、外国语言与国际交流学院等21个学院(部)。拥有新模范马路、江浦2个校区,占地面积3210亩,图书馆藏书160万册。学校科研实实力雄厚厚,拥有有国家生生化工程程技术研研究中心心、国家家热管技技术研究究推广中中心等国国家省部部级工程程研究中中心111个,国国家重点点实验室室1个,省省部共建建教育部部重点实实验室11个,省省重点实实验室66个,并并拥有国国家建筑筑工程设设计甲级级资质、国国家建筑筑工程勘勘察乙级级资质和

4、和国家建建设工程程监理甲甲级资质质。“十五”以以来,我我校共承承接各类类科研课课题40000多多项,其其中主持持国家“9973”项项目6项,国国家“8863”项项目300余项,国国家攻关关项目220余项项;科研研到款超超过166亿元;鉴定科科技成果果一百多项;申申请专利利800项项;获省省部级奖奖以上奖奖励近1100项项,其中中国家科科技进步步一等奖奖1项、国国家技术术发明二二等奖33项、国国家科技技进步二二等奖66项。 学校一直重重视国际际学术交交流与合合作,先先后与110多个个国家和和地区的的28所所高校(研研究机构构)建立立了科学学研究、人人才培养养的合作作关系,承承担了110多项项国际

5、合合作科研研项目。南京工业大大学将立立足江苏苏,面向向全国,放放眼世界界,服务务于社会会主义的的现代化化建设,以以集成创创新的理理念和“生态型型、园林林式、数数字化”校园的的特色,争争取到220200年把学学校建成成为能主主动适应应国家经经济、社社会发展展需求,以以工为主主、多学学科协调调发展、优优势更加加明显、特特色更为为鲜明、国国内一流流的教学学与科研研并重的的工业大大学。联系地址:南京工工业大学学科技服服务部 邮编编:21100009电话:0225-88358870881 传传真:0025-8355870063E-maiil: HYPERLINK mailto:kkfzxxn kfzxx

6、n hhttpp:/n目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc227461165 电解合成丁丁二酸工工艺 技术优势(特点、指指标等)使用干胶法法制备TTS-11分子筛筛,一步步法得到到催化性性能与工工业产品品相当的的TS-1分子子筛。本本制备技技术中,昂昂贵的TTPAOOH模板板剂的使使用量仅仅为水热热法的11/31/44;此外外,该技技术还避避免了现现有工业业生产TTS-11分子筛筛繁杂的的后处理理过程,且且单位时时间的生生产效率率有很大大的提高高,大大大降低了了TS-1分子子筛的生生产成本本。苯乙烯空气气氧化生生产环氧氧苯乙烷烷和苯甲甲醛项目名称(功能、用用途等)

7、环氧苯乙烷烷是一种种重要的的有机中中间体,主主要用于于香料、制制药工业业、有机机合成,可可用作环环氧树脂脂稀释剂剂、UVV-吸收收剂、增增香剂。近近年来,国国内外对对-苯乙乙醇和医医药左旋旋咪唑需需求量急急剧增长长,国内内外市场场上环氧氧苯乙烷烷出现供供不应求求的局面面。苯甲醛俗称称苦杏仁仁油,是是工业上上最重要要的芳香香醛,是是医药、染染料、香香料和树树脂工业业的重要要原料,还还可用作作溶剂、增增塑剂和和低温润润滑剂等等。它用用途广泛泛,可用用于生产产苯甲醇醇、苯胺胺、苯甲甲酮和杀杀虫剂等等产品,也也是苯甲甲醛系香香料最基基本的原原料,是是某些合合成医药药产品、塑塑料添加加剂的最最基本原原料

8、。由由于苯甲甲醛具有有独特的的甜味、芳芳香味和和杏仁气气味,因因此它也也是合成成香精香香料的一一种重要要中间体体,苯甲甲醛也是是合成诸诸如玫瑰瑰香和茉茉莉香等等香料的的第一步步,这些些香料广广泛用于于各种香香皂和香香水中。我我国目前前苯甲醛醛生产企企业有110余家家左右,总总生产能能力为11.2万万吨,有有关资料料显示,我我国苯甲甲醛需求求量以每每年7以上上的速度度增长,到到20006年将将共需苯苯甲醛11.455万吨左左右。医医药和香香料工业业消费的的苯甲醛醛约占我我国苯甲甲醛总消消费量的的46,但但目前我我国生产产的苯甲甲醛大部部分由二二氯化苄苄工艺生生产,其其产品中中都含有有氯化物物,因

9、此此限制了了苯甲醛醛在香料料和医药药工业中中的应用用。技术优势(特点、指指标等)传统的合成成氧化苯苯乙烯的的方法为为溴醇法法,该法法收率虽虽然可达达80 %以上上,但溴化化物的成成本较高高,且环境境污染严严重。随着绿绿色化学学的兴起起,环境境保护日日益受重重视,开发污污染少、能能耗低、对对环境友友好的催催化剂和和氧化剂剂成为研研究热点点。现开开发的氧氧化剂包包括有机机过氧化化物、双双氧水、氧氧化钨、次次卤酸盐盐等。但但这些氧氧化剂的的价格也也很高。如如果直接接采用氧氧气为氧氧化剂,无无疑会大大大降低低生产成成本。技术水平本项目开发发了以低低成本催催化剂氧氧气氧化化生产环环氧苯乙乙烷和苯苯甲醛的

10、的新工艺艺。苯乙乙烯和氧氧气在溶溶剂中于于100、常常压下反反应46小时时生成环环氧苯乙乙烷和苯苯甲醛,反反应的转转化率为为80-85%,选择择性分别别为755%和22%。投资规模经初步核算算,以年年产50000吨吨的规模模,建厂厂投资在在1千万以以下;每每生产11吨环氧氧苯乙烷烷的毛利利润近11万元。缓蚀和杀菌菌一体的的水溶性性新型助助剂项目名称(功能、用用途等)本品为南京京工业大大学新开开发的产产品,国国内外没没有报道道,已申申请发明明专利。20世纪550年代代以来,苯苯并三氮氮唑(BBTA)作作为铜及及其合金金的特效效缓蚀剂剂在工业业上得到到广泛地地应用。研研究表明明:苯并并三氮唑唑主要

11、通通过在铜铜及其合合金表面面形成致致密的CCu-BBTA保保护膜,它它能有效效地抑制制介质对对铜的腐腐蚀。在在中性和和弱碱性性介质中中,苯并并三氮唑唑表现出出优异的的缓蚀效效果。然然而在酸酸性溶液液中,BBTA缓缓蚀效果果就没有有其在中中性和弱弱碱性那那么优越越。为提提高BTTA对多多种金属属及各种种介质(酸酸,碱,盐盐)的缓缓蚀效果果,BTTA及其其衍生物物应用开开发工作作一直得得到关注注。阳离子表面面活性剂剂具有较较强的杀杀菌和抑抑菌性能能,例如如吡啶盐盐,咪唑唑啉盐不不但有广广谱杀抑抑菌能力力,而且且还具有有无臭,水水溶性大大,刺激激小等优优点。基于苯并三三氮唑母母体的缓缓蚀效果果和阳离

12、离子表面面活性剂剂的杀菌菌效果,本本技术将将阳离子子季铵盐盐的特性性集成到到苯并三三氮唑母母体上,通通过这样样的结构构设计,形形成同时时具有缓缓蚀和杀杀菌性能能一体的的分子。技术优势(特点、指指标等)1、本项目目是制备备一种具具有缓蚀蚀作用和和杀菌效效果的添添加剂,制制备反应应条件温温和,易易于控制制。2、产品为为黄色到到棕黄色色透明液液体,具具有较好好的水溶溶性,有有降低水水的表面面张力作作用。3、本产品品对铜和和碳钢均均有较好好的抑制制腐蚀,引引入长链链烷基增增加保护护膜的致致密性,提提高了缓缓蚀效果果。它属属于混合合型缓蚀蚀剂,对对阳极溶溶解和阴阴极析氢氢都有很很好的抑抑制作用用。4、本

13、品可可用于水水处理行行业,机机械加工工切削液液、防锈锈液等。油相中超细细金属粉粉分散剂剂项目概述(功能、用用途等)润滑油是四四大石油油产品之之一,是是关系国国计民生生的重要要商品,被被称为机机械运转转的血液液。各种种润滑油油添加剂剂在润滑滑油生产产中起到到非常重重要的作作用,润润滑油性性能的好好坏直接接取决于于添加剂剂的选用用,两者者有着密密不可分分的关系系。近几几年来纳纳米微粒粒作为润润滑油添添加剂的的研究进进入到一一个比较较活跃的的阶段。纳纳米微粒粒作为润润滑油添添加剂和和传统润润滑油添添加剂相相比有许许多优势势。纳米米金属微微粒粒径径小,在在油中分分散稳定定,因此此在摩擦擦过程中中更易转

14、转移到摩摩擦面,形形成覆盖盖度大而而且更厚厚的表面面膜,隔隔离基体体表面接接触,提提高减摩摩抗磨效效果。且且无机微微粒形成成的表面面膜比聚聚合物和和有机化化合物极极压抗磨磨剂形成成的表面面膜具有有更高的的熔点和和抗压强强度,因因此可以以拓宽添添加剂的的温度和和压力使使用范围围,开发发极端条条件下的的极压抗抗磨添加加剂。纳纳米微粒粒有可能能实现原原位摩擦擦表面修修复。纳纳米微粒粒粒径小小,表面面活性高高,可以以直接吸吸附到摩摩擦表面面的划痕痕或微坑坑处,在在摩擦过过程中实实现表面面修复作作用。此此外,还还可望解解决传统统添加剂剂中S、P、Cl对基基体金属属造成的的腐蚀和和带来的的环境问问题。技术

15、优势(特点、指指标等)国内相关研研究中,金金属纳米米微粒在在润滑油油中的分分散一直直是瓶颈颈问题,本本技术即即为解决决该问题题而开发发。本技技术开发发一种新新型油相相分散剂剂,特别别对铜粉粉、镍粉粉等在润润滑油中中有很强强的稳定定分散作作用。(1)该分分散剂以以油品某某种添加加剂的为为母体结结构,通通过引入入活性基基团,使使分散剂剂和金属属微粒形形成良好好结合,从从而有效效避免金金属微粒粒团聚,保保持分散散状态。(2)该分分散剂合合成方便便,成本本低廉适适合推广广应用。(3)使用用该分散散剂不会会影响润润滑油地地其他性性质。乳化剂和分分散剂配配方设计计技术项目概述(功功能、用用途等)乳状液和悬

16、悬浮液广广泛应用用于生产产和日常常生活中中,如农农药制剂剂的乳化化分散;机械加加工中的的防锈乳乳油、脱脱模剂等等;化妆妆品中的的膏、霜霜等;原原油开采采中的乳乳化钻井井液、乳乳液除垢垢剂、乳乳化压裂裂液等;铺路的的沥青乳乳化;食食品工业业制造冷冷饮、糕糕点等中中的乳化化;印染染工业中中广泛应应用的乳乳化硅油油等。但但乳化技技术,国国内外差差距还很很大,如如优质的的硅油乳乳化剂长长期以来来一直进进口。要形成稳定定的乳状状液或悬悬浮液取取决于乳乳化剂或或分散剂剂的选择择,和正正确的乳乳化分散散方法。其其中乳化化剂的选选择和配配制是最最关键的的也是最最难的技技术。表表面活性性剂的HHLB、PITT等

17、提供供了一些些乳化剂剂选择参参数。但但单纯考考虑HLLB值的的匹配或或转相温温度PIIT往往往得不到到稳定乳乳液。影影响乳液液或悬浮浮液稳定定性的因因素很多多,如入入乳化剂剂的结构、被被乳化物物结构、多多种乳化化剂的匹匹配、两两相密度度、乳液液离子强强度、乳乳化的方方式等。乳化剂和分分散剂选选择配制制既需要要科学理理论作基基础,也也需要丰丰富的实实践经验验。在长长期的表表面活性性剂相关关研究中中,总结结出选择择配制乳乳化剂、分分散剂的的有效方方法,对对许多难难以乳化化体系有有很好的的应用。可转让的乳乳化剂配配方有:含氢硅油乳乳化剂。羟基硅油乳乳化剂。二甲基硅油油乳化剂剂。氨基硅油微微乳化剂剂。

18、烷基苯基硅硅油乳化化剂。化妆品成膏膏油包水水乳化剂剂。重油油包水水乳化剂剂技术优势(特点、指指标等)用量少。良良好的乳乳化剂应应在较低低的用量量下即可可实现很很好的乳乳化效果果,这样样才能使使被乳化化的油相相性能得得到更好好的体现现。绿色环保。以以上各乳乳化剂疏疏水基团团不含芳芳烃结构构。形成的乳状状液耐温温性能好好,在较较宽的温温度范围围内乳液液稳定。高温消泡剂剂技术项目概述(功能、用用途等)目前国产消消泡剂以以硅油乳乳化型和和聚醚型型为主,只只适合一一般的工工矿条件件下消泡泡。在高高温、强强酸、强强碱、高高电解质质浓度条条件下硅硅油乳化化型和聚聚醚型消消泡剂或或是破乳乳,或是是失去消消泡性

19、能能。本技技术是专专门针对对上述特特殊情况况以科学学理论进进行分子子结构设设计和配配方调整整,并通通过专门门制造工工艺,使使产品在在高温、强强酸、强强碱、高高电解质质浓度等等极端条条件下消消泡和抑抑泡性能能达到更更高水平平。其显显著特点点是水溶溶性,在在广泛ppH值范范围内都都能实现现快速消消泡,长长久抑泡泡。产品品质量已已相当、部部分性能能超过国国外一些些著名品品牌产品品。在中中央空调调1600溴化化锂工作作液中,在在铝厂强强碱高温温工作液液中,在在高温印印染浴中中都有长长久持续续的消泡泡和抑泡泡效果。质量指标外观:透透明液体体酸碱性:中中性(ppH=668)稳定性:常温下下保质22年;应用

20、领域(1)高温温清洗消消泡剂;(2)纺纺织行业业高温印印染消泡泡剂;(3)高温温溴化锂锂溶液介介质消泡泡;(4)高温温、强酸酸、强碱碱、高电电解质浓浓度条件件下的消消泡抑泡泡。有机硅农药药增效剂剂项目概述(功能、用用途等)农药原药通通常是由由溶性化化合物,需需要通过过乳化使使用。一一方面使使得农药药喷洒得得均匀,另另一方面面是为了了提高农农药在植植物表面面的附着着、扩散散、渗透透性能。农农药乳化化剂一般般是聚醚醚类,或或是阴离离子类,都都属于碳碳氢化合合物。碳碳氢化合合物的表表面张力力一般在在30-40mmN/mm.。液液体表面面张力越越低,在在植物表表面铺展展和渗透透能力越越强。为为了降低低

21、浓乳的的表面张张力可在在农乳中中添加增增效剂,进进一步降降低表面面张力,以以实现更更好的扩扩散和渗渗透。有有机硅聚聚醚就是是很好的的一类增增效剂。技术优势(特点、指指标)本项目以含含氢硅油油和醇醚醚为原料料,催化化剂存在在下发生生反应,制制备有机机硅聚醚醚,具有有较低的的表面张张力和接接触角,应应用于农农药制剂剂(含乳乳油、微微乳剂等等)中,可可有效促促进农药药渗透性性能和附附着性能能,从而而提高农农药药效效。使用用方法可可采用桶桶混或预预先加入入制剂中中,具有有较好的的发展前前景。通通用化工工装置即即可生产产。本技技术生产产的该类类产品性性能与迈迈图公司司相关产产品相当当。工艺路线:催化剂催

22、化剂含氢硅油醇醚反应过滤产品聚羧酸盐超超分散剂剂的制备备技术项目概述(功能、用用途等)传统的分散散剂在结结构上为为普通的的表面活活性剂结结构,在在分散介介质中对对固体颗颗粒有一一定的分分散稳定定作用。但但由于它它们在固固体粒子子表面的吸附附不十分分牢固,容容易从粒粒子表面面上解吸吸而使被被分散的的粒子又又重新聚聚集或沉沉淀。为为克服传传统分散散剂的局局限性,近近年来分分散性能能优异的的超分散散剂己开开发成功功并得到到了很好好应用。这这种分散散剂主要要用于农农药、油油墨与涂涂料等固固体颗粒粒的分散散,分子子量一般般在10000- 1000000之间。技技术优势势(特点点、指标标)(1)可以以和颗

23、粒粒表面形形成多点点锚固,提提高吸附附牢度,不不易解吸吸;(2)溶剂剂化链(亲水链链)比传统统分散剂剂长,可可起到有有效的空空间稳定定作用;(3)可形形成极弱弱的胶束束,易于于活动,能能迅速移移向颗粒粒表面,起起到润湿湿保护作作用;(4)不会会在颗粒粒表面渗渗入亲水水膜,不不致影响响最终产产品的应应用性能能;(5)在水水/有机相相、汽/液、水水/固等界界面无活活性,不不会因定定向排列列引起浮浮渣的现现象。聚羧酸盐是是超分散散剂中效效果最突突出的一一种,在在农药、油油墨、涂涂料等领领域得到到广泛应应用。但但目前主主要是进进口,且且价格很很高,在在每吨66万元人人民币左左右。项目所处阶阶段制备工艺

24、研研究已完完成,各各项应用用研究正正在进行行。碳五分离技技术项目概述(功能、用用途等)碳五馏分是是乙烯生生产装置置的副产产物。碳碳五馏分分中含有有许多很很有价值值的化工工原料,它它们是异异戊二烯烯、环戊戊二烯、间间戊二烯烯、正戊戊烷等。其其中,异异戊二烯烯、环戊戊二烯和和间戊二二烯的含含量约占占碳五馏馏分的550%左左右。这这些双烯烯烃和单单烯烃由由于其特特殊的分分子结构构,化学学性质活活泼,分分离出这这些双烯烯烃,可可生产异异戊橡胶胶、特种种橡胶、涂涂料、香香料、树树脂、医医药和农农药等多多种石油油化工和和精细化化工产品品,可产产生巨大大的经济济效益和和良好的的社会效效益。由于碳五馏馏分分离

25、离产物潜潜在的经经济价值值及广阔阔的发展展前景,其其开发利利用已引引起世界界各大国国的普遍遍重视。目目前,我我国乙烯烯生产企企业可副副产的碳碳五馏分分已经超超过1000万吨吨/年,并并且在继继续快速速增长。可可是,目目前我国国大部分分的碳五五馏分未未能分离离利用,只只是作为为裂解炉炉和蒸汽汽锅炉的的燃料使使用。为为此,国国家发改改委、科科技部、商商务部于于20004年4月将碳碳五分离离生产工工艺及设设备列入入当前前优先发发展的高高技术产产业化重重点领域域指南第第54条。技术优势(特点、指指标)我们开发研研究碳五五分离技技术数十十年,有有关数据据已经出出口到国国外,DDMF两两段萃取取分离碳碳五

26、技术术和高纯纯度环戊戊二烯生生产技术术已经工工业化。拥拥有自主主知识产产权的共共沸超精精馏萃萃取精馏馏耦合分分离碳五五技术已已经完成成工艺包包制作。改善甲醇精精馏过程程技术项目概述(功能、用用途等) 国内甲醇精精馏主塔塔塔底排排放的废废水一般般含甲醇醇1左右右,有的的生产厂厂达到22以上上。这不不仅损失失宝贵的的产品甲甲醇,更更重要的的是造成成环境污污染。以以年产55万吨甲甲醇的生生产厂为为例,每每年有11.2l.33万吨废废水排放放,以含含甲醇11计,每每年损失失l200l330吨甲甲醇。且且由于精精馏废水水CODD(化学学耗氧量量)值很高高,增加加了废水水处理的的负荷,也也就是增增加了生生

27、产成本本。技术优势(特点、指指标等)塔底废水水中甲醇醇含量可可降低到到0.005以以下;不降低精精甲醇产产品的质质量,不不增加能能耗;改造投资资少,工工艺操作作简单、稳稳定。项目所处阶阶段该技术于119988年被国国家环保保总局作作为向全全国推荐荐的A类五个个项目之之一,已已经成功功地在国国内多个个企业得得到应用用,取得得了良好好的社会会与经济济效益。吸附生产高高纯正己己烷/正正庚烷/正辛烷烷技术项目概述(功能、用用途等) 利用自主开开发的HHE型高高选择性性吸附剂剂,采用用高温变变压吸附附技术,从从6#溶溶剂油、重整抽余油等原料中选择吸附分离正己烷/正庚烷/正辛烷,生产高纯度正己烷、正庚烷和

28、正辛烷(99%)等产品。该技术填补了国内吸附法生产高纯度正构烷烃产品的技术空白,如果得以工业化可提升我国生产高纯度正构烷烃产品水平,打破高纯度正构烷烃产品一直依赖进口的被动局面。投资规模及及设备需需求该技术可应应用于化化工、医医药、电电子等相相关行业业,主要原原材料为为直馏汽汽油、重重整抽余余油等,估计装装置投资资约2550-3350万万元,提纯正正己烷/正庚烷烷/正辛辛烷后的的剩余物物料,可可返回原原生产系系统,或或作产品品销售,无无物料排排放。每每吨高纯纯度正己己烷/正正庚烷产产品可增增值约11.0万万元。联产生物柴柴油、甘甘油和无无毒粗蛋蛋白的新新技术项目概述(功能、用用途等) 我国的能

29、源源和优质质蛋白质质都越来来越依赖赖于进口口,另一一方面,大大量的转转基因棉棉籽没有有得到充充分利用用。我校校拥有自自主知识识产权的的新技术术可以联联产生物物柴油和和无毒棉棉籽蛋白白等产品品。棉花是我国国最重要要的经济济作物,棉棉籽是棉棉花的主主要副产产品。棉棉籽蛋白白中氨基基酸组成成模式比比较合理理,其营营养价值值接近于于大豆。长长期以来来由于两两个原因因阻碍了了棉籽蛋蛋白的应应用。其其一是由由于棉籽籽含有对对人和动动物有毒毒的物质质棉酚,使使其难以以利用。其其二是传传统的植植物油生生产工艺艺需要高高温蒸炒炒,在高高温的作作用下,蛋蛋白质变变性,可可溶性变变差,营营养价值值大大下下降。近年来

30、转基基因棉花花的种植植已经得得到了快快速的推推广。目目前,多多数的转转基因棉棉油在消消费者不不知情的的情况下下被用作作食用调调和油的的配料。将将转基因因棉籽油油应用于于生产生生物柴油油或工业业用脂肪肪酸酯是是一个值值得关注注的发展展方向。国家在发展展新能源源方面的的政策是是有保有有压。与与人争粮粮争食用用油的项项目将会会受到越越来越严严厉的限限制,而而以棉籽籽为原料料发展生生物柴油油,既不不会影响响到国家家的粮食食安全,也也不会影影响食用用油的生生产,受受到了国国家政策策的支持持与鼓励励(国家家发展和和改革委委委员会会文件-发改能能源2200886110号)。技术优势(特点、指指标等) (1)

31、采采用湿磨磨,集研研磨萃取取于一体体,可省省掉庞大大的蒸炒炒、压榨榨设备,还还可避免免常规工工艺轧胚胚过程中中的粉化化问题,有有利于后后续工艺艺的处理理。(2)用甲甲醇和正正己烷两两种溶剂剂协同处处理含油油棉籽。甲甲醇破坏坏细胞壁壁,协助助油脂的的提取,并并溶解出出棉籽中中的杂质质,如棉棉酚、水水、脂肪肪酸、色色素以及及胶质等等。正己己烷萃取取出棉籽籽中的油油脂。(3)液液固固三相分分离后,对对甲醇相相进行蒸蒸发,回回收甲醇醇;对固固相进行行干燥脱脱溶,得得到无毒毒棉籽粕粕。(4)溶解解了毛油油的正己己烷相进进入反应应步骤,在在碱性催催化剂的的作用下下,毛油油与新鲜鲜甲醇进进行酯交交换反应应。

32、(5)反应应产物经经过液液液相分离离,分别别回收正正己烷和和未反应应的甲醇醇,得到到脂肪酸酸甲酯和和粗甘油油两个产产品,前前者也就就是生物物柴油。新工艺从最最原始的的原料即即棉籽着着手,通通盘考虑虑油脂的的萃取,饼饼粕的脱脱毒利用用,油脂脂的化学学转化以以及两种种不同性性质溶剂剂的耦合合利用,有利于系统地降低生产成本,有利于原料、能量以及生产装置的优化配置,为溶剂套用和能量套用提供了较多的可能性,省去了毛油的精制过程,省去了中间产品油脂的购销、运输、仓储等费用,也大大减少了废水排放量。这种集成性的优点是现有的棉籽加工工艺以及生物柴油生产工艺难以做到的。新工艺将可可为我国国大量的的转基因因棉籽原

33、原料带来来新的出出路,也也为生物物柴油和和优质蛋蛋白质的的低成本本生产提提供了一一个新途途径。新工艺有普普适性。利利用棉籽籽和其它它油籽收收获季节节的时间间差,有有可能用用一套装装置,既既处理棉棉籽,又又处理其其它原料料,如国国家支持持的麻疯疯果(小小油桐)等等。使得得生产装装置的产产能不受受或少受受原料淡淡季的影影响。新工艺的成成功,也也为进一一步联产产有高附附加值的的产品棉棉酚、棉棉籽糖和和肌醇的的生产提提供了可可能。连续式强制制传质金金属膜电电解法处处理印染染废水新新工艺项目概述(功能、用用途等) 进入21世世纪以后后,环境境污染的的控制与与治理是是人类社社会面临临和亟待待解决的的重大课

34、课题。电电化学法法处理废废水采用用清洁的的试剂“电子”作为反反应物,在在常温、常常压下即即可对污污染物进进行氧化化,能有有效地破破坏印染染废水中中生物法法难降解解的有机机物,使使污染物物彻底降降解为CCO2,无二二次污染染,是处处理废水水色度、COD、BOD和TSS(总悬浮固体浓度)的有效方法。电化学法很早就应用于废水处理,但未得到大规模推广,主要是因为普遍存在电流效率低和能耗高的缺点,如何提高电化学反应效率和降低能耗是目前电化学法处理废水的共性课题。电化学反应应发生在在导体(电极)与离子子传导介介质(电电解液)之之间的界界面上,因因此,电电化学过过程受到到电子传传递和质质量传递递的影响响,电

35、子子传递是是快速过过程,质质量传递递受电极极材料结结构和反反应器结结构设计计的影响响。传统统的平板板二维电电极面/体比较较小,单单位槽体体处理量量小,电电流效率率低,因因而在工工程中难难以有突突破性进进展。本本项目将将金属膜膜过程与与电化学学反应结结合,构构筑具有有强制传传质特征征的金属属膜连续续式电化化学反应应器,综综合利用用金属膜膜过程的的压力作作为电化化学反应应的强制制传质过过程的驱驱动力,有有效将污污染物输输送到电电催化活活性物质质表面从从而提高高电流效效率,连连续式反反应器的的设计极极大提高高废水处处理的时时空效率率,可以以预见本本项目的的成功实实施将使使电化学学法处理理废水技技术产

36、生生一次新新的飞跃跃。项目背景据预测,220300年,我我国人口口将增加加到166亿,总总用水量量将从目目前的550000多亿m3/年增加加到70000亿亿80000亿亿m3/年,即即使南水水北调一一、二期期工程全全部建成成,总调调水量也也不过5500亿亿m3,只占占需求增增量的114。而目前前我国工工业万亿亿元产值值用水量量约800亿立方方米,是是发达国国家的11020倍;水的重重复利用用率为440 左右,约约为发达达国家的的1/22 。我我国有监监测数据据的12200多多条河流流中,有有8500多条河河流受到到污染;97 %的城城市地下下含水层层受到污污染。所所以,解解决水污污染问题题迫在

37、眉眉睫。针对越来越越严重的的水污染染问题,国国家和各各级政府府也在水水污染控控制上加加大整治治力度: 20008年年02月28日,十十届全国国人大常常委会第第三十二二次会议议通过了了修订后后的水污污染防治治法。江苏省省政府投投资277亿元目目标:到到20008年底底,沿太太湖所有有城镇污污水处理理厂必须须通过“双脱提提标”(TN、TP)改改造,沿沿湖5市(苏苏锡常镇镇宁)1169座座城镇的的污水处处理厂要要达到国国家和省省一级AA标准。印染废水是是工业废废水的排排放大户户,年排排放量约约占全国国工业废废水排放放总量的的6%,每每天排放放量在3300-4000万吨。而而1吨印染染废水就就能污染染

38、20吨清清洁水体体,它是是水污染染的罪魁魁祸首之之一。目目前,江江苏省印印染加工工业出口口份额,已已占到全全国印染染加工业业出口总总量的11/3。江江苏省太太湖流域域是印染染产业较较为集中中的区域域,在全全省9660多家家重点印印染企业业中,有有5700余家坐坐落在太太湖流域域,占全全省印染染企业的的60 ;印印染废水水排放量量和COOD排放放量,分分别占全全省印染染行业的的75. 3 和722. 33 。印染废水含含有机污污染物量量大,色色度深,含含盐量高高,因其其水量大大、水质质变化大大、色度度深、碱碱性大和和可生化化性差等等诸多特特点而难难于降解解。由于于无机盐盐对生物物的抑制制,应用用

39、传统生生物法难难以处理理高含盐盐量的有有机印染染废水,而而在高盐盐度条件件下,废废水一般般具有较较高的导导电性,这这一特点点为电化化学法在在处理高高盐度工工业有机机废水方方面的应应用提供供了良好好发展空空间。电化学技术术经过多多年的发发展,在在处理含含氰及重重金属废废水等方方面得到到了应用用,这对对于将电电化学技技术应用用于印染染废水处处理过程程中具有有很好的的借鉴意意义。金金属膜电电化学反反应器是是将膜分分离与催催化反应应结合在在一个单单元中同同时进行行的设备备,具有有高度集集成一体体化的优优势,金金属膜对对电化学学分解和和絮凝的的产物进进行分离离,克服服颗粒床床电极电电化学处处理废水水时电

40、极极污染导导致电流流效率下下降的难难题,一一步法实实现对复复杂体系系有机污污水的深深度处理理,综合合利用金金属膜过过程的压压力作为为电化学学反应的的强制传传质过程程的驱动动力,有有效将污污染物输输送到电电催化活活性物质质表面从从而提高高电化学学反应效效率,这这些相对对于传统统的板框框式、颗颗粒流化化床、固固定床等等电化学学方法处处理废水水具有明明显优势势,同时时连续式式反应器器的设计计极大提提高废水水处理的的时空效效率,这这些技术术优势使使连续式式强制传传质金属属膜电化化学反应应器处理理印染废废水新工工艺的实实施具有有现实意意义。预期目标通过对金属属膜电化化学反应应器、电电极材料料的研究究,建

41、立立金属膜膜电化学学反应器器处理印印染废水水的一整整套新工工艺。使使处理后后的印染染废水达达到国家家一级排排放标准准。主要要技术指指标:化化学需氧氧量(CCODccr)小小于1000mgg.L-1,PH值在在6到9之间,色色度小于于50倍,悬悬浮固体体浓度小小于1000mgg.L-1,印印染废水水回用率率达到1100%,吨废废水的综综合处理理成本降降低100%以上上。经济、社会会和环境境效益分分析水污染问题题已经成成为威胁胁人类生生存的一一个大患患,如何何有效控控制及治治理水污污染也成成为211世纪的的研究热热点。国国家环保保总局220066年全全国环境境统计公公报指指出:006年,全全国环境

42、境污染治治理投资资为25567. 8亿亿元,比比上年增增长7. 5 ,占占当年GGDP的的1. 23 ,达达到历史史最高。2007年5月太湖蓝藻事件的爆发,使江苏省政府在水污染控制上加大了整治力度,投资27亿元在太湖水的治理上,要达到的目标是:到2008年底,沿太湖所有城镇污水处理厂必须通过“双脱提标”(TN、TP)改造,沿湖5市(苏锡常镇宁)169座城镇的污水处理厂要达到国家和省一级A标准,并规定向太湖违法排污可罚款100万元。如何控制及治理太湖水体的污染有效方式要从污染源开始,从源头截住污染源,江苏省太湖流域是印染产业较为集中的区域,占全省印染企业的60。我国工业行业的四大重点COD排放工

43、业中,纺织印染业的COD排放量居第四位。造纸、食品行业的COD排放比重逐年下降,而纺织印染和化工行业的COD排放比重逐年上升,其中纺织印染业的比重从4.7%上升到5.6%。可见,经济高效的印染废水处理方法是国家、政府、企业以及环境的迫切需要。本项目提出的金属膜电化学反应器,将多孔金属膜和电化学技术结合,由于膜浓缩分离的特效性,和电化学技术的无限还原和氧化降解能力,可以预见该方法具有普适性,可以适合于任何复杂成份的深度废水处理,符合废水排放标准日益严格的发展趋势。更为重要的是,本项目提出连续式金属膜电化学反应器处理印染废水新工艺,能使印染废水印染废水回用率达到100%,吨废水的综合处理成本降低1

44、0%以上,因此经济效益明显。同时,采用多孔金属膜电化学反应器处理印染废水的工艺大大优于传统水处理工艺,而且占地面积少,废水处理时空效率高,操作简单容易控制,无二次污染,具有良好的社会和环境效益。强制传质金金属膜电电解法生生产硼氢氢化钠新新技术项目概述(功能、用用途等) 国际能源署署指出:实用的的储氢系系统必须须达到55 %(质质量分数数)及662 kkg/mm3 (体体积储氢氢量)指指标。硼硼氢化钠钠作为储储氢材料料,具有有氢的储储存效率率高。硼硼氢化钠钠自身储储氢质量量分数为为10.6%,在在释放氢氢气时,NNaBHH4使水成成为氢源源,其理理论储氢氢质量分分数达221.22 %。在在实际应

45、应用中,以以35 %的硼硼氢化钠钠碱溶液液为例,其其储氢效效率达77.4 %,体体积储氢氢量达778 kkg/mm3,通过过改变储储存条件件可以近近一步提提高其储储氢质量量分数接接近其理理论值221.22 %。作作为一种种新型的的制氢/储氢载载体,利利用NaaBH44制氢/储氢具具有突出出的优势势,但硼硼作为稀稀有资源源制约基基于硼氢氢化钠燃燃料电池池的产业业化发展展,已探探明的全全球硼矿矿总储量量约有44.5亿亿吨,中中国探明明的硼矿矿储量约约45000万吨吨,硼矿矿主要分分布在辽辽宁、吉吉林、青青海等省省区,由由此可见见,基于于硼氢化化钠燃料料电池硼硼资源的的循环再再生技术术迫在眉眉睫。硼

46、硼氢化钠钠制氢原原理是:NaBBH4 2H22O NaaBO22 4H22。硼氢氢化钠的的制氢过过程产生生NaBBO2碱性溶溶液,实实现硼氢氢化钠的的制氢副副产物NNaBOO2碱性溶溶液直接接“充电电”再生生为NaaBH44溶液具具有重要要意义:(1)实实现硼资资源的直直接循环环利用;(2)为为移动燃燃料电池池直接通通过“充充电”技技术获得得“氢燃燃料”,特特别对于于数码产产品和汽汽车用燃燃料电池池意义重重大。项目背景硼氢化钠的的水溶液液能以可可控的方方式安全全地释放放气态氢氢。水溶溶液中硼硼氢化物物的自发发水解一一般可以以通过加加入NaaOH加加以抑制制,这些些溶液在在催化剂剂如Ruu或Ni

47、的存存在下可可以有效效地释放放出氢气气。从碱碱性NaaBH44水溶液液中产生生氢气有有很多吸吸引人的的优点,比比如:(1) NaBH4溶液可在空气中稳定达数月,只需要常规的塑料容器储运,具有质量轻,无须高压,体积小,效率高的优势; (2) 氢气的产生仅在指定的催化剂存在下发生,甚至在0也可以进行;(3)制氢纯度高,可直接用于燃料电池即时供氢;(4)制氢速率可控,可即时按需供氢;(5)制氢无污染,安全可靠,适合车载氢源; () 单位体积和单位重量的储氢容量很高。以上各点说明,从商业观点来看,硼氢化物水溶液是一种非常有前途的高密度氢源。硼氢化钠作作为储氢氢材料主主要应用用于燃料料电池直直接供氢氢,

48、 随着着硼氢化化钠供氢氢系统(Hydrogen on Demand TM)成功应用于戴姆勒克莱斯勒公司的“钠”概念车和标志雪铁龙汽车公司燃料电池汽车,日本佳能已经把基于硼氢化钠储氢技术的燃料电池应用于专业级DV以及户外摄影新闻级DC等器材领域。随着基于硼氢化钠的燃料电池技术日益成熟和在实践中的应用,其副产物NaBO2的直接回收利用引起各国政府和企业的重视。2001年,千年电池公司与美国硼砂公司合作共同开发NaBH4低成本生产工艺,日本的精工仪器、氢能源研究所也将制备NaBH4列为研究重点。世界各大汽车公司如标志雪铁龙公司,通用,丰田,戴姆勒克莱斯勒公司等均在致力于NaBH4新型生产工艺研究,中

49、国清华大学徐柏庆等人也向国家有关部门建议组织力量攻关硼氢化钠制氢副产物NaBO2的回收技术。硼氢化钠的的制备方方法按照照原料分分类主要要有(11)以有有机硼为为原料;(2)以三三卤化硼硼和四氟氟硼酸钠钠为原料料;(33)以硼硼酸脂为为原料(Schlesinger法);(4)以氧化硼、磷酸硼及硼砂(Bayer法)为原料,到目前为止,硼氢化钠的放氢后NaBO2的回收方法有:化学还原法, 机械和化学结合法,这些方法在制备过程总要引入还原剂碱金属氢化物如LiH,CsH,MgH2等,此外,Zhou等人申请专利,采用具有特殊结构的能产生质子氢的储氢合金载体,利用质子氢与NaBO2结合合成NaBH4的工艺路

50、线。所有这些工艺成本高且需要引入还原剂和处理由此产生的副产物,需要回收NaBO2,返回合成车间制备NaBH4,无法现场直接实现NaBO2循环再生。电化学方法法无须引引入还原原剂,采采用最清清洁的“电子”为还原原试剂,实实现NaaBO22在阴极极还原得得到NaaBH44。Coooperr和Halle首先先报道了了电解法法制备NNaBHH4的方法法,但反反应速率率慢,电电流效率率低(330 kkg/mm2,或或277kg/m2同同时存在在其他危危险因素素如糖尿尿病、高高血压或或高脂血血症的肥肥胖超体体重患者者。该药药具有长长期体重重控制(减轻、维维持体重重和预防防反弹)的疗效效。服用用该药可可以降

51、低低与肥胖胖相关的的危险因因素及其其并发病病的发病病率,包包括高胆胆固醇血血症、22型糖尿尿病、糖糖耐量低低减、高高胰岛素素血症、高高血压,并并可减少少脏器中中的脂肪肪含量。一一般情况况下,一一次可口口服1220mgg,一日日三次,于于餐中或或餐后11小时服服用。服服药2周周后体重重开始下下降。可可连续服服用612个个月,如如剂量增增大至每每日4000mgg以上时时,其作作用不再再增强。奥利司他常常见的不不良反应应主要为为胃肠道道反应,其其他少见见的不良良反应有有:肝损损害、变变态反应应、代谢谢和内分分泌系统统异常、心心血管系系统症状状和中枢枢神经系系统反应应等。迄今为止的的研究表表明,奥奥利

52、司他他是一种种非全身身作用的的、具有有良好耐耐受性和和有效性性的新型型减肥药药物。它它是第一一个非食食欲抑制制剂的治治疗肥胖胖的药物物,为肥肥胖症的的药物治治疗开辟辟了新途途径。奥奥利司他他由瑞士士Rocche公公司开发发,上市市后的第第一个月月的新处处方已达达63.7万张张。目前前全球服服用西布布曲明的的为3000万人人,服用用奥利司司他的为为8000万人,占占据了减减肥药物物销售量量的前二二位。目前Rocche公公司的奥奥利司他他产品来来源于发发酵产品品和化学学合成相相结合,其其原料药药成本较较高,现现在国内内市场销销售奥利利司他胶胶囊的价价格大约约是2000元/盒(1120mmg21),

53、市市场前景景十分广广阔。我我们利用用发酵、化化学合成成技术得得到奥利利司他产产品,利利润空间间巨大。技术优势(特点、指指标等)奥利司他是是由发酵酵产物尼尼泊司他他汀(LLipsstattin)经经一步加加氢还原原制得,其其关键技技术在于于尼泊司司他汀的的发酵及及纯化。国国内外对对尼泊司司他汀的的菌种选选育、发发酵、提提取及工工艺研究究报道较较少。本单位对奥奥利司他他的发酵酵培养进进行了优优化,并并对其提提取和合合成工艺艺进行了了全面研研究。发酵液中尼尼泊司他他汀采用用溶剂提提取工艺艺,柱层层析纯化化,然后后钯碳加加氢还原原、重结结晶得到到产品。提提取收率率为500600%,合合成总收收率为55

54、0555 %。技术水平国内有文献献报道奥奥利司他他发酵单单位40000 mg/L。本本单位经经过近两两年的研研究开发发,最终终筛选出出一株LLipsstattin高高产菌株株,发酵酵单位达达到80000100000 mg/L。项目所处阶阶段本项目目前前处于放放大阶段段,申报报单位应应主要从从事发酵酵工程相相关领域域研究,技技术力量量雄厚,具具有前期期研究基基础和较较高的技技术水平平。合作方式 面议低钠血症治治疗药莫扎扎伐普坦坦(Moozavvapttan)的研究究项目概述(功能、用用途等)低钠血症的的特征是是缺水和和缺钠,但但失钠多多于失水水,患者者主要症症状为精精神错乱乱、失眠眠等。低低钠血

55、症症的发病病率较高高,据报报道美国国每年大大约30000万万例住院院患者中中的约44%均患患有不同同程度的的低钠血血症。低低钠血症症亦是临临床上比比较常见见的慢性性心力衰衰竭(CCHF)并并发症,是是造成CCHF病病人死亡亡的一个个重要原原因。近近年来,国国内外治治疗低钠钠血症的的研究取取得了很很大的进进展,血血管加压压素V22受体拮拮抗剂药药物研究究逐渐成成为新的的热点。一一些的新新的药物物在不同同国家上上市,如如莫扎伐伐普坦、考尼伐坦等新药被用于临床。但根据专科医院及临床医生的咨询结果认为,国内治疗低钠血症的方法和药物均较少,尚无理想疗法,临床上主要通过控制饮食等进行治疗。目前从国内来看,

56、对治疗低钠血症药物进一步研究,开发出高效、低副作用的新药将产生良好经济效益和社会效益。莫扎伐普坦(Mozavaptan) 为新型血管加压素V2受体拮抗剂,由日本大冢制药株式会社开发,于2006年在日本上市,上市剂型为30mg片剂,用于治疗低钠血症。该药具有尿水排泄作用,能够提高血钠离子浓度,产生有益的血液动力学变化,口服方便,没有明显的副作用。用于治疗心衰引起的低钠血症是安全、有效的。技术优势(特点、指指标等)合成工艺路路线所用用原料在在国内均均能购买买,成本本较低,不不涉及一一类管制制药品及及剧毒试试剂;反反应条件件温和,安安全,无无需高温温、高压压等特殊殊的设备备,并且且污染较较小,符符合

57、环保保要求,适适用于工工业生产产。项目所处阶阶段本项目按新新药注册册管理办办法3项项1的要要求进行行一系列列临床前前研究。220088年初对对该项目目立项,进进行研究究开发,现现在已经经完成合合成工艺艺,正在在进行制制剂工艺艺研究以以及质量量研究。经济效益分分析从目前一些些国内外外资料来来看,该该产品是是未来最最有潜力力成为畅畅销产品品的的约约30种种药品之之一。预预计到220122年,该该产品的的年销售售额将达达到1000亿日日元。能能够达到到这样的的计划,主主要因为为临床试试验的结结果表明明,该产产品在治治疗低钠钠血症具具有与其其它类似似药物不不同的优优点与特特点。国国外临床床研究结结果显

58、示示:受试试者的66h低渗渗尿排泄泄量具有有剂量依依赖性增增加。330mgg、1000mgg和2000mgg(18828.01130.2 mml/66h)剂剂量组66h的排排尿量分分别是对对照组(470.452.1 ml/6h)2倍、3倍和4倍。莫扎伐普坦能够持续降低尿渗摩尔浓度达4h,所有的受试者均未见严重的临床副作用。因此,该药从适应症及临床效果分析,非常具备开发研究的价值,一旦在国内上市,将产生显著的社会效益和经济效益。滴流床反应应器中碱碱性树脂脂制备生生物柴油油项目概述(功能、用用途等)生物柴油是是清洁的的可再生生能源,它它是以动动植物油油脂等为为原料制制成的液液体燃料料,是优优质的石

59、石油、柴柴油替代代品。本本项目提提供一种种由植物物油生产产生物柴柴油的方方法。在在滴流床床反应器器中,以以强碱性性阴离子子交换树树脂作为为催化剂剂,在温温度为220-1100下,植植物油与与甲醇进进行气液液传质的的醇解反反应,生生成脂肪肪酸甲酯酯,即生生物柴油油。技术优势(特点、指指标等)采用自制的的固体碱碱催化剂剂,在固固定床反反应器中中很好的的实现醇醇解反应应。催化化剂的活活性较高高,催化化剂的寿寿命大于于半年。工艺过程中中不采用用NaOOH,因因而产物物相不需需要酸中中和,降降低了原原料消耗耗。工艺过程中中没有水水参与,因因而无需需分水、脱脱水,工工艺过程程简单。没有酸碱中中和反应应生产

60、盐盐,没有有分水脱脱水所排排放的废废水,因因而工艺艺过程无无三废排排放,真真正成为为绿色产产品、绿绿色工艺艺。工艺过程原原子经济济性好,所所有投入入的原料料均转化化为产品品和有用用的副产产品,生生产成本本低。技术水平 领领先项目所处阶阶段 工艺艺放大研研究投资规模及及设备需需求 122万 经济效益分分析 年产产值3WW合作方式 技术指指导发酵法生产产赤藓糖糖醇项目简介赤藓糖醇是是一种新新型天然然无热量量甜味剂剂,不发发酵,防防蛀牙,目目前在国国际市场场上很看看好,在在欧盟有有比利时时的Ceeresstarr公司年年产上万万吨的装装置、日日本的三三菱化成成日研研的生产产能力愈愈50000吨;最近

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