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1.
生物质与塑料共热解是一种非常有效的生物质利用方法之一,但由于生物质结构的复杂性,共热解过程的机理尚不明晰。木质素是生物质的主要组分之一,本文通过热重-质谱联用仪和裂解器-气相色谱质谱仪研究其与高密度聚乙烯共热解过程,获取共热解特性及热解产物分布特性,以揭示共热解过程机制。结果显示,木质素与高密度聚乙烯共热解过程存在协同效应,使得热解失重速率加快,热解固体残渣含量减少。共热解过程有利于CH4、H2O、CO和C2H4的生成,抑制CO2的生成。同时,酚类、醇类和糖类等含氧化合物产量减少,烷烃和烯烃类化合物产量增加。结果表明,共热解过程会发生氢转移现象,氢与木质素衍生热解产物结合发生反应,从而抑制含氧化合物的生成,促进烷烃类和烯烃类化合物生成。 相似文献
3.
正泰国Indorama风险投资公司(曼谷)于2014年6月3日称,已经收购了土耳其聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂生产商Artenius TurkPET公司的全部股份。Artenius公司拥有130 kt/a的生产能力。Indorama公司已宣布在2014年4月份收购土耳其领先的聚酯和PET生产商莎莎(Sasa)聚合物Sanayi公司。莎莎和Artenius公司位于相 相似文献
4.
5.
研究了碱集料反应与冻融循环协同作用下的混凝土的破坏行为,结果表明,当混凝土先进行碱集料反应试验而随后再冻融时,碱集料反应对冻融循环有促进作用,随着碱集料反应程度的提高,混凝土开裂愈严重,随后表现的混凝土抗冻性愈差;然而当混凝土先冻融,而后再进行碱集料反应时,冻融循环对碱集料反应的促进作用则不大,随着冻融次数的增加,混凝土破坏程度增大,在继续进行的碱集料反应结束时,混凝土最终膨胀值增大,相对动弹模量损失增大,但是混凝土劣化速度则相差不大。 相似文献
6.
7.
8.
为了获得高性能的CO2/N2分离膜,把空气中氧刻蚀的二硫化钼(a-MoS2)和金属有机框架材料MIP-202通过机械力化学反应制备的双功能填料作为分散相,聚醚嵌段酰胺(Pebax-1657)作为连续相,采用溶液浇铸法制备了Pebax/a-MoS2/MIP-202混合基质膜。采用FT-IR表征了填料的化学结构,借助ATR-FTIR、SEM、TG和力学性能测试表征了混合基质膜的化学结构、微观形貌结构、热稳定性和物理力学性能。研究了水含量、双功能填料配比、含量、膜两侧压差和操作温度对膜气体分离性能的影响,并考察了模拟烟道气(CO2/N2体积比15/85)条件下混合基质膜的长时间运行稳定性。结果表明:在温度为25℃、膜两侧压差为0.1 MPa的操作条件下,a-MoS2与MIP-202质量比为5∶5和双功能填料含量为6%(质量)时,膜的气体分离性能达到最优,CO2渗透性和CO2/N2选择性分别为380 Barrer和124.7,超过了2019年McKeown等提出的上限值。连续测试360 h后,混合基质膜的性能没有明显降低,其平均CO2渗透性和CO2/N2选择性分别为358 Barrer和120.1。这主要是由于a-MoS2和MIP-202协同提高了膜的气体分离性能。 相似文献
9.
目的研究十六烷基二甲基乙基溴化铵(CDAB)与NH4SCN在硫酸介质中对Q235钢的缓蚀协同效应,并探讨其缓蚀机理和性能,以期为工业实际生产提供理论数据。方法运用失重法研究CDAB质量浓度与缓蚀率的关系,通过失重法、动电位极化曲线法和交流阻抗法分析CDAB与NH4SCN复配后的缓蚀率和缓蚀机理。结果仅添加CDAB时,缓蚀率随着CDAB质量浓度增大而增大,但缓蚀性能并不显著,当质量浓度为10 mg/L时缓蚀率仅为85.07%;当CDAB与30 mg/L的NH4SCN复配后,缓蚀率显著提高到96.73%,能有效抑制Q235钢在0.5 mol/L硫酸介质中的腐蚀。极化试验结果显示,该复配缓蚀剂是一种以控制阳极反应为主的混合型缓蚀剂,缓蚀率随CDAB质量浓度增大而增大,与交流阻抗法、失重法试验结果相一致。复配缓蚀剂在Q235钢表面的吸附服从Langmiur吸附等温模型,吸附吉布斯自由能ΔG0=-48.33 k J/mol,为自发吸附。结论 CDAB与NH4SCN在0.5 mol/L硫酸介质中具有优异缓蚀协同效应,能有效抑制腐蚀介质对Q235钢在的腐蚀,复配缓蚀剂具有较高的缓蚀率。 相似文献
10.
本着高效和成本低的观点,运用选矿协同效应的理论,找出最优的浮钛捕收剂最佳配方,龙蟒MPF开路浮钛优于MOH,龙蟒MPF闭路钛精矿产率42.24%、TiO2含量46.03%、回收率81.53%,MOH闭路钛精矿产率39.86%、TiO2含量45.26%、回收率77.60%。MPF优于MOH,龙蟒浮钛捕收剂MPF闭路钛精矿品位和回收率高于MOH分别0.77%和3.93%,取得了预期效果,并成功运用在工业化生产至今,1个月统计数据表明,在入浮钛品位18.97%、MPF消耗2.05公斤/吨、钛精矿品位产率回收率分别为46.82%、35.95%、87.47%的良好指标。 相似文献