改性钴催化剂催化燃烧二溴甲烷

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采用溶胶凝胶法制备了Mn和/或Fe掺杂的Co基复合氧化物催化剂,利用XRD、N2吸附-脱附、ICP、Raman光谱、XPS、H2-TPR等方法表征了催化剂的结构和氧化还原性能,并考察了催化剂对模拟对苯二甲酸(PTA)装置尾气的催化燃烧性能。实验结果表明,掺杂前后催化剂均为Co3O4尖晶石结构,Mn和/或Fe的掺杂能够影响催化剂的氧化还原能力和表面吸附氧物种的含量,而二溴甲烷的反应速率与催化剂表面吸附氧物种的含量呈正相关。由于Mn和Fe两种元
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选煤厂重介质分选工艺是中国煤矿企业稳定、高速发展的基石,而实际选煤厂重介质分选工艺存在些许问题。对选煤厂重介质分选进行了概述,系统分析了选煤厂重介质分选工艺存在的问题,最后有针对性地提出了选煤厂重介质分选工艺改造优化策略,为提升选煤厂分选效率提供些许参考。
在常规驱替流体中加入纳米颗粒可提高原油采收率,但常规纳米颗粒分散性较差,易发生团聚堵塞孔隙,且降低油水界面张力的能力有限,因此纳米颗粒的改性逐渐成为研究重点。重点介绍了纳米SiO2颗粒、纳米金属颗粒及有机纳米材料的改性方法,包括偶联剂改性、聚合改性和表面活性剂改性等,并比较了不同改性方法的优缺点,展望了改性纳米颗粒的发展方向。
采用干混法制备了NiB/Hβ催化剂,利用XRD,NH3-TPD,H2-TPR等方法对催化剂进行了表征,并研究了催化剂的催化异构化性能及对不同轻烃原料的适应性。实验结果表明,NiB在Hβ分子筛上具有良好的分散度;NiB负载量为5%(w)的NiB/Hβ催化剂催化50%(φ)正己烷混合原料异构化反应适宜的条件为:反应温度310℃、反应压力2.0 MPa、氢油摩尔比3、质量空速1.5 h-1。在该条件下,所得异构化产品的辛烷值为83.5,二甲基丁烷总含量约为13%(w),异构化烷烃总含量为7
以现场污染土壤为污染土壤,采用柠檬酸(CA)和活化过硫酸钠(PS)对土壤进行修复,考察了CA,Fe2+,PS加入量、温度、水土质量比、初始pH等对土壤中石油烃脱除效果的影响,并进行了自由基淬灭研究。实验结果表明,采用CA/Fe2+活化PS可有效处理土壤中的石油烃污染物,当PS加入量为3.8 mmol/g、Fe2+/PS摩尔比为3∶4、CA/Fe2+摩尔比为1∶2、反应温度为45℃、水土质量比为3、初始pH为3.0时,土
以氮氢混合气为工作气体,采用介质阻挡放电等离子体对二氧化钛进行表面改性,考察了等离子体改性对二氧化钛光催化性能的影响。采用TEM,XRD,XPS,UV-Vis,PL,EPR分析方法对改性前后二氧化钛进行表征。实验结果表明,等离子体改性后的二氧化钛对亚甲基蓝降解率提高了56百分点,催化剂重复使用四次后,亚甲基蓝的降解率仍能达到85%。表征结果显示,等离子体表面改性后二氧化钛表面形成了Ti3+自掺杂,表面缺陷数量增加,在导带下形成[Ti3+·OV·Ti3+
为了提高油田污水的利用率和二元驱油体系的界面性能,通过对环烷基石油磺酸盐(KPS)与甜菜碱(TCJ)进行复配,测定了临界胶束浓度、界面张力等参数,研究了两者间的复配规律;并分析了二元复配体系的界面性能、抗吸附性能、长期稳定性及驱油效率,研发出了性能较优的二元复配体系配方。实验结果表明,两种表面活性剂复配后,临界胶束浓度为8.51 mg/L,低于两种单一的表面活性剂,表现出正加和协同效应,同时界面张力达到超低,抗Ca2+浓度窗口明显变宽,由80~110 mg/L增加到110~270 m
以水合Al2O3和α-Al2O3粉为原料制备银催化剂载体,对载体形貌、比表面积及孔结构等进行表征;采用过量浸渍法制备银催化剂,并对其性能进行评价。表征结果显示,采用纯水合Al2O3制备的载体A0呈交叉片状结晶;在载体原料中添加部分α-Al2O3粉,可导致载体结晶取向发生变化、结晶呈块状,载体中大孔比例增加,但吸水率和比表面积呈降低趋
以各地炼油厂收集的汽油试样为研究对象,采用Agilent和Shimadzu公司的两台GC-MS检测仪,结合SIMCA软件对汽油试样进行研判分析;讨论了主成分分析法和偏最小二乘判别分析法对汽油试样的区分情况,并通过数据运算结合总离子色谱图、烷烃和芳香烃的提取离子流色谱图对距离相近的试样进行进一步分析。实验结果表明,仪器分析、化学计量学以及谱图分析的有效结合可以实现对不同型号、不同地域、不同厂家的汽油试样的准确区分。该方法可为筛选和追踪汽油物证的来源提供参考。
采用共沉淀法制备了ZIF-8催化剂,利用XRD,FTIR,SEM,TG对催化剂进行了表征,考察了物料比、反应温度、反应时间、催化剂用量等对尿素与1,2-丙二醇(PG)合成碳酸丙烯酯(PC)的影响。实验结果表明,在n(PG)∶n(尿素)=4、催化剂用量(以尿素计)3.3%(w)、反应温度170℃、反应时间3 h的条件下,PC的收率达85.94%;ZIF-8催化剂具有较好的稳定性,重复使用7次,PC的收率仍为77.50%。表征结果显示,催化剂使用前后晶体结构和化学结构未发生改变,但使用后催化剂的晶粒尺寸增大、
在双向拉伸聚丙烯(BOPP)基膜上镀铝得到镀铝膜,利用TG,DSC,WLI等方法研究了BOPP镀铝膜发雾的原因。实验结果表明,在BOPP基膜上镀铝,铝原子均匀覆盖在BOPP表面上形成铝膜,基本复制了BOPP基膜表面的形貌。BOPP结晶能力强和完善的结晶会导致镀铝膜发雾。薄膜中的助剂用量较多、尺寸较大以及分散状态差也会使BOPP基膜表面缺陷更严重,导致镀铝膜发雾。