臭氧氧化提高煤焦油产品质量的加氢催化研究

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随着煤和石油原料加氢精制技术的发展,臭氧氧化成为提高产品收率和质量的重要途径之一.在纳米多相硫化钼催化剂存在下对煤焦油进行加氢精制换热低温臭氧氧化.煤焦油经臭氧化后,其组分发生了变化,芳烃产率提高,含硫化合物、有毒杂环芳烃和致癌多环芳烃含量显著降低,有利于提高煤焦油产品的质量.与同等条件下的其他工艺相比,臭氧氧化时间为35 min,加氢精制温度从350℃变化到450℃时的臭氧氧化有助于轻馏分和中馏分的生成,但没有臭氧化.在煤焦油的臭氧氧化时间为60 min和温度为400℃时馏分总收率达到最高值.当加氢精制温度在350~450℃范围内变化,臭氧氧化时间在30,60,90 min时,馏分的总收率和馏分的收率依次下降.研究结果可为臭氧氧化和加氢工艺在强化半焦煤焦油加工应用中提供依据.
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试验研究了超声改性聚硅酸锌絮凝剂适宜制备条件和絮凝性能.结果表明,硅酸钠的浓度为0.2 mol/L,活化30 min,锌硅物质的量比为1.5,加入0.1%表面活性剂量2 mL,超声改性30 min,制备的絮凝剂絮凝效果较好;利用该絮凝剂处理100 mL含浊废水,废水pH值为6.0~10.0,加入3 mL絮凝剂絮凝30 min,除浊率可达98%.红外光谱分析结果表明,锌加入到聚硅酸中,并不是简单的混合,而是发生了缩聚和配位反应,有助于形成较大聚合物,增强吸附架桥和卷扫网捕作用.
稀土离子掺杂的上转换发光材料,由于其发光效率高、色纯度好,在全色域显示器件、固体激光器、钙钛矿太阳能电池、生物医疗、光信息存储等诸多领域都有广阔的应用前景,是当前光电子材料研究的一个热点。本文对稀土离子掺杂的钨钼酸盐发光材料进行了系统研究。针对稀土离子的掺杂方法、掺杂量、掺杂比例以及材料合成温度、测试温度,基质中阳离子种类等做了研究分析。通过X-射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射
本文采用了干法制活性炭的方法对废旧锌锰干电池中的碳棒进行了回收及综合利用.本文对粉末活性炭的条件进行了确定和优化,最终实验结果表明:在m(碳):m(碱)=2:1、碱浸24 h后,在马弗炉中于800℃下加热2 h的情况下,碳棒粉末制备出的活性炭吸附率最高可达84.8%,吸附性能高于市售颗粒活性炭,与市售粉末活性炭相当.
采用常温合成法,由NiCl2·6H2 O与喹哪啶酸成功合成双喹啉羧酸镍基配合物[Ni(Qina)2 Cl2]·10H2 O(Qina:喹哪啶酸根),并成功制得其单晶.通过X射线单晶衍射、元素分析、红外光谱和荧光光谱等方法对其结构和荧光性质进行了分析.单晶结构分析表明,配合物为反式六配位模式,通过氢键网络作用连接晶格游离水.荧光测定显示,该配合物具有明显的荧光效应且荧光光谱表现出明显斯托克斯位移.
通过对比主要材料的不同性能,分析选取合适的树脂、消光剂、固化剂,制作出符合需求的具有良好性能的透明特哑清漆.
介绍了一种新型高效触变船用树脂的合成方法.该合成原料使用二元醇、二元酸/酐等.此外,所述合成原料中还包括催化剂、阻聚剂、抗氧剂、触変剂和交联剂等成分.该合成方法通过引入新型的有机高分子型触变助剂聚酰胺蜡来取代传统的无机型纳米气相二氧化硅进而达到高效触变、不沉降的触变效果,制备一种新型高效的触变型船用树脂.
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采用无毒无害的绿色化工原料碳酸二甲酯(DMC)代替有毒有害的硫酸二甲酯、碘甲烷、氯甲烷等作为对甲基苯酚甲基化反应的甲基化试剂,合成对甲基苯甲醚,通过催化剂筛选研究实验确定该反应的催化剂,然后研究对甲基苯酚与DMC配比对反应的影响,确定最佳配比,最后研究催化剂用量、反应温度及反应时间对反应转化率的影响,结果表明:该工艺催化剂的最佳选择为NaY分子筛催化剂,最佳物料配比为:m(对甲基苯酚):m(DMC):m(NaY分子筛)=1:2.5:0.06,最佳反应温度为145℃,最佳反应时间为5 h,此条件下对甲基苯酚
一维TiO2纳米材料具有独特的结构和功能特性,被广泛应用于各种领域,包括光催化降解污染物、光解水制氢、太阳能电池和超级电容器.在过去几十年,具有良好控制的尺寸和形态的一维TiO2纳米结构材料被设计和合成.与零维和二维的纳米结构相比,一维的TiO2纳米结构得到了更多的关注,因为它们具有高深宽比、大比表面积和优良的电子或离子电荷传输能力.本文重点介绍了一维二氧化钛及其复合材料的制备方法和应用,并提出了一些展望.