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41.
介绍一种新的低成本合成具有网络互穿结构TiC/AZ91D镁基复合材料的方法--原位反应渗透法.该方法中,TiC陶瓷增强相由元素粉末Ti和C间原位反应直接合成,无需添加第三相金属粉末,仅在原位反应发生的同时熔融基体镁合金由毛细管力作用渗入(Tip+Cp)预制块内部构成致密的具有网络互穿结构的TiC/AZ91D镁基复合材料.实验结果和理论计算表明(1)通过精确控制(Tip+Cp)预制块的致密度,考虑原位反应发生前后形成的TiC本征体积变化,即可获得具有不同TiC陶瓷含量的网络互穿结构镁基复合材料;(2)原位合成的TiC陶瓷是一可变化学剂量比的化合物,其晶格常数随反应条件而变化,主要取决于反应条件和原始元素粉末的尺寸.  相似文献   
42.
利用原位反应自发渗透技术制备了组织均匀且致密度高的TiCp/Mg复合材料, 研究了原位反应温度以及碳颗粒尺寸对制备的TiCp/Mg复合材料微观组织的影响.结果表明: 当使用大尺寸碳粒子(≤100μm)时, 随着反应温度的提高, 原位生成物TiCp的含量增加, 但有残留反应物Ti和C的存在; 碳粒子尺寸减小(≤30μm)时, 原位反应较完全, 不再有残留物存在; 原位反应产物组织中, 增强相TiCp主要呈互穿网络状、颗粒状以及片状等形态; 增强相的尺寸随碳粒子尺寸的减小而减小, 在碳颗粒尺寸为1.5μm时TiC更易呈现等轴颗粒状, 尺寸约为0.5~2.0μm.  相似文献   
43.
研究了以苯和甲醛水溶液 (工业级 )为原料 ,在用P、B改性的中孔沸石HZSM 5催化剂上进行羟甲基化和醚化反应 ,在 2 0 0~ 2 10℃、常压、n(苯 )∶n(甲醛 ) =1 0∶2 6的优化工艺条件下 ,以w (P) =2 %的PZSM 5为催化剂 ,苯的转化率能达到 5 1 98% ,苯甲醇的选择性可达到 5 3 10 % .  相似文献   
44.
一种投资少 ,工艺流程简单 ,操作简便 ,无腐蚀、无污染物排放的炼油厂液化石油气“化学吸收 催化氧化湿式脱硫化氢技术”由大庆石油学院开发成功。该技术是在碱液中加入一种高效的脱硫催化剂 ,它能使碱液中吸收的硫化氢在常温、常压下被空气氧化成单质硫 ,分离出单质硫后碱液循环使用。处理量为 40 0 0m3/h的工业试验装置已于 1 998年 9月 1 4日在大庆石油化工总厂炼油厂建成投产。经过一年多的运转试验证明 ,维持吸收塔液体循环量在 70~ 80m3/h的情况下 ,碱液中总碱度不小于 3g/L(以Na2 CO3计 ) ,净化后硫化氢浓度便能低于 1 0…  相似文献   
45.
赵丽  董群 《炼油与化工》2011,22(6):16-18,63
用醇胺法脱除天然气中的酸性气体工艺以其较低的能耗广泛应用于天然气的净化处理中.文中阐述了醇胺法的吸收剂选取方法、工艺流程及设备的技术改进措施,节能效果显著.  相似文献   
46.
采用固定床反应器,对石蜡加氢精制催化剂进行了干法器外预硫化,研究了预硫化工艺条件对加氢催化剂硫化度的影响。结果表明,大于400℃时,硫化度受H2S进料质量分数和空速的影响较小;在400℃,达到理论硫化时间(t0)的条件下,H2S完全穿透床层;高温时,H2S初始穿透床层速度较慢。达到较高硫化度的适宜工艺条件为:硫化时间不小于1.2t0,硫化温度不低于400℃,H2S的进料质量分数不大于10.00%。  相似文献   
47.
丙烷选择氧化制丙烯酸催化剂研发现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了丙烷选择氧化制丙烯酸催化剂VP0系催化剂、杂多酸及其盐类催化剂、多组分混合金属氧化物催化剂的研究现状、发展过程。VPO系催化剂最先用于催化丙烷选择氧化制丙烯酸反应,但生成丙烯酸的选择性和收率均不高,最好的丙稀酸收率只有18.8%。杂多酸类催化剂的催化性能一般,特别是其热稳定性差,在丙烷氧化反应的温度下,容易发生结构变化,失去活性。混合金属氧化物(MMO)催化剂发展较晚,近年来受到广泛关注,采用此催化剂获得了48%的丙稀酸收率,具有很好的开发前景。  相似文献   
48.
本文针对非自重湿陷性黄土场地和自重湿陷性黄土场地,采用土(或灰土)挤密桩处理后,土的物理力学性质明显改善进行了阐述。  相似文献   
49.
设计了一种新型环锥型通心浮子流量计.对其工作原理及结构进行了分析,应用计算流体动力学(CFD)方法模拟计算了环锥型通心浮子流量计流量与浮子质量关系,建立了新型浮子流量计流量计算公式.利用“浮子受力平衡度误差分析法”计算在同一位置不同开孔径的流量大小.通过实验验证环锥形通心浮子流量计可以扩展原有实心浮子流量计的量程,并确定开孔比a(开孔面积/最大截面积)与开孔后流量和未开孔流量比值β的变化关系.结果表明,CFD可以模拟计算通心浮子流量计的流量.  相似文献   
50.
综述了丙烯的主要生产技术及其进展.详细介绍了烯烃的蒸汽裂解、催化裂化优化增产丙烯、丙烷脱氢和甲醇转化成烯烃等制取丙烯技术.丙烯生产工艺的发展方向是提高裂解的选掸性,进一步提高催化裂化的裂解深度并加大重质原料的加工力度,以及寻找生产丙烯的新原料.  相似文献   
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