电化学催化强化3-丁烯腈水解制酸的研究

被引量 : 1次 | 上传用户:sunwenjun19841120
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
3-丁烯酸是重要的化工原料及有机中间体,被广泛应用于合成药物、树脂、杀菌剂以及表面涂料等。在工业上,其主要通过3-丁烯腈水解制备。然而,传统的水解工艺都是在强酸条件下进行,而反应后又需要加入无机强碱进行中和,导致副产大量低附加值无机盐,不仅污染环境,而且会消耗大量额外的能耗进行脱盐处理。电催化是近年来备受关注的一项过程强化技术,通过电场与反应耦合可以有效提高反应效率。同时,水在电解条件下产生的氢离子以及氢氧根离子还可以直接用于加速水解过程,并且不引入新的无机盐副产物。本文系统探索了3-丁烯腈的电催化
其他文献
本文将顺序注射进样技术与气体扩散分离系统相联用,并结合分光光度检测方法,用于氨态氮和二氧化硫含量的测定,获得了比较满意的结果。 论文第一部分介绍了顺序注射分析、包括
在考察干部过程中 ,现在存在一种通病 :只重干部的工作实绩 ,轻干部的平时管理监督 ,特别是干部“八小时以外”的活动更少有问津。而一些干部八小时以外的交往活动很多 ,活动
作为一类高活性且被用于高效制备多取代芳香化合物的有机合成中间体,芳炔在天然产物以及药物分子中间体的合成中都占据重要地位,其广泛的应用范围受到了高度关注。近年来,随着一种温和高效的Kobayashi芳炔前体的制备方法的发现,芳炔化学获得了突飞猛进的发展。由于芳炔的结构含形式上的碳碳叁键,它在发生亲核反应时,只能在芳环的1,2-位分别引入一个亲核官能团和一个亲电官能团。正是现有芳炔的这种三键特性,使芳
学位
质子交换膜是质子交换膜燃料电池(PEMFC)的关键材料之一,它不仅起着分隔阳极燃料和阴极氧化剂的作用,同时还起传导质子作用。本论文工作以提高膜的使用温度为目标,以聚醚醚酮为
我国煤炭企业现有的财务机构设置与财务人员素质严重妨碍着信息化、知识化理财。煤炭企业财务机构的设置大多数是金字塔型,中间层次多、效率低下,缺乏创新和灵活性;财务管理
生物膜在生命过程中起着十分重要的作用,它与众多的生命现象密切相关。但是,由于生物膜的组成、结构、功能的复杂性,在原位进行现场的观测和研究十分困难,因此,生物膜的模拟及其应
新能源的不断开发是人类可持续发展的基础。具有众多优点的锂离子电池备受世人瞩目,其中正极材料的选择至关重要。由于具有与LiCoO_2相似的岩盐结构,且Fe资源丰富,没有毒性,具有较高的理论比容量(282 mAh·g-1),所以LiFeO_2也引起了人们的广泛关注。LiFeO_2具有多种结构,其中一种为具有立方岩盐结构的α-LiFeO_2,不同合成方法制备出的α-Li FeO_2,其电化学性能不尽相同
本文通过对玻纤增强结构/抗冲击复合材料国内外的应用现状研究,分析了国内在该方面设计和应用方面的差距以及在武器装备上广阔的应用前景,采用该结构/抗冲击复合材料是武器装备轻
为了提高CeO_2-ZrO_2复合氧化物的织构和结构热稳定性以及简化制备催化剂的过程,近年来,已在研究将具有大比表面积的氧化铝材料和具有高储氧量的铈锆储氧材料制备成一种新型的CeO_2-ZrO_2-Al_2O_3复合材料。对CeO_2-ZrO_2-Al_2O_3这种新型复合材料的深入研究对于提高机动车尾气净化三效催化剂的性能及其实际运用具有非常重要的意义。本文研究了CeO2、CeO_2-Al_2O
固-液相变蓄热材料因其具有较大的相变焓而成为目前研究的热点,但有固-液相变蓄热材料在相变过程中有固体变成液体体积变化大,盛装困难。针对这种缺点本文将固-液相变蓄热材料