杂质SO42-对混合硝酸盐结构影响分析

来源 :2015中国化工学会学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ymz
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
随着能源技术的发展,硝酸盐作为储能介质应用越来越广泛,但是有关熔盐结构研究偏少,特别是杂质离子对混合盐结构和性质的影响,鲜有文献报道.本文以质量比1:1的KNO3/NaNO3混合盐为基础,向其中添加SO42-离子.测量了含杂质混合盐在不同温度的拉曼光谱和高温XRD图谱,考察了SO42-离子对硝酸盐混合物结构的影响.结果表明在熔盐冷凝结晶时SO42-会优先与Na+结合,并且在常温下SO42-以固溶体的形式存在.不同温度下的谱图表明在200℃时混合盐的结构和常温下相比有显著的改变,发生了固-固相变生成新相,且SO42-固溶状态被打破.
其他文献
Microfluidic approaches have been attracting more and more attention in the NPs synthesisdue to their reduced scaling up risk and the precise reaction kinetic control of each stage alongthe microchann
会议
一系列新型不对称烷基亚砜被合成出来并首次应用于盐酸介质中钯的萃取.水相中的盐酸浓度对该体系中钯的萃取有显著的影响,当[HCl]<2.0mol L-1时,萃取率随盐酸浓度增大而明显降低;当[HCl]>2.0mol L-1时,萃取率随盐酸浓度增大而逐渐升高.萃取结构效应分析表明,不对称烷基亚砜的结构不同引起其萃取能力的差异,具体表现为:碳链的增长有利于萃取能力的提高.通过实验所得相关热力学参数,这些亚
等离子体-催化剂体系下的甲醇转化反应较为复杂,研究发现其反应产物主要是甲醛和丙三醇.用自制镍基负载型催化剂Ni/SiO2对甲醇等离子体反应的影响因素进行了探讨,较佳的实验条件为:放电间隙13.42mm,输入功率44.4W,甲醇储瓶温度25℃,反应器温度20℃;催化剂活性组分含量1.5%,催化剂装填量0.20g.在此条件下甲醇的转化率、甲醛和丙三醇的收率分别为:80.2%、10.4%、8.7%.结果
基于一种对称外凸式波节管换热元件,应用流体力学软件对高黏流体在单元波节外壁上无干扰的垂直降液膜流动进行二维模拟分析.采用多相流模型(VOF),考虑表面张力,在无频率扰动下,研究了高黏流体垂直降液膜流动的成膜特性、液膜速度分布和表面更新频率,并探讨了流体黏度和流量对表面更新频率的影响规律.结果表明,与低黏流体的降液膜流动相比,液膜在壁面上流动缓慢,并没有贴壁式运动,而液膜的膜厚受波谷和波峰影响明显,
考虑到电渗析法不适用于高盐稠油污水,膜分离法对于高盐污水产水率低和膜污染,推广应用受限,离子交换法仅适用于低盐工况.热法脱盐工艺实现高盐稠油污水资源化回用具有可行性.从工艺技术特点、工艺流程、现场应用、处理效果、投资及运行成本等方面综述了国内外稠油污水热法脱盐资源化回用锅炉技术的研究及应用进展,总结了各种工艺现场应用中存在的问题,并指出稠油污水资源化技术的发展方向在于设备防腐防垢、去除不凝性气体和
在本文中,亲水性离子液体长链烷基甲基咪唑氯盐([Cnmim]Cl,n=12、14和16)和疏水性离子液体长链烷基甲基咪唑六氟磷酸盐([Cnmim]PF6,n=4、6和8以及辛基甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐([C8mim]NTf2)被分别尝试用于盐酸介质中Pt(Ⅳ)的沉淀和萃取,并采用Job法、FTIR、1H NMR等研究手段对[Cnmim]Cl-Pt(Ⅳ)化合物的结构进行了解析.依据单一离子液体萃取
本文通过模板法制备含不同Ca/Zr摩尔比的新型笼状空球纳米CaO/CaZrO3吸附剂用于高温CO2捕集.并用场发射扫描电镜(SEM)、能量色谱仪(EDS)和X射线衍射(XRD)表征此新型笼状空球吸附剂的结构特性、形貌和成型机理.本文还利用热重量分析(TGA)研究了吸附剂中的Ca/Zr摩尔比对CO2捕集性能的影响.结果表明含Ca/Zr摩尔比为5的笼状空球纳米CaO/CaZrO3吸附具有最好的CO2吸
油品的低硫化甚至无硫化已成为一种必然趋势.近年来,膜技术在化工单元操作中的应用越来越广泛,但由于油品中含有大量的有机溶剂,其分离和纯化对膜材料提出了较高的要求,能受溶剂等复杂条件的特种分离膜也正成为当今膜科学的研究开发热点.本文以油品脱硫为应用背景,从分子结构设计等角度出发,制备一系列聚酰亚胺(PI)膜材料,考察了其制备方法与材料耐溶剂性能的关系,并以PI为基膜,以分子筛为吸附功能颗粒,通过相转化
碳酸乙烯酯是两步法从环氧乙烷生成乙二醇的重要中间产物,通过环氧乙烷和二氧化碳在催化剂存在下反应得到,是生产乙二醇的节能方法.聚合物负载的多相催化剂可用于该反应,但该类催化剂由于载体的原因存在热稳定性差、不耐溶胀的问题.使用质量含量约2.4wt%的纳米碳材料复合的聚合物载体,解决了上述存在的问题.实验结果表明,碳纳米材料复合后,聚合物载体固载的季鏻盐催化剂的热稳定性和耐溶胀能力得到明显的提高.TG-
以正硅酸乙酯为硅源,通过溶胶凝胶法制备出亲水凝胶.该凝胶被六甲基二硅胺烷修饰后,得到疏水凝胶,超声分散后得到透明喷剂,该喷剂能在载玻片上制得具有超疏水性能的透明涂层.使用接触角测量仪、紫外可见分光光度计、扫描电子显微镜对载玻片上涂层的润湿性、透明度及微观结构进行了表征.结果表明,本实验所制备的涂层静态水接触角为164°.纳米颗粒的尺寸小于100nm,是涂层具有优异透明度的主要原因.涂膜过程为喷涂,