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1.
最近看到一篇报道,说的是美国Eastman公司利用一种低温低压催化工艺将乙烯碳化直接制取丙酸或丙酸酥。他们发现用碘化物促进的钢催化剂Mo(CO)6可以使羰化反应在低压(2.5~7.0MPa)和低温(150~200℃)下一步完成。这一报道不禁使我想起二件事:其一是羰化问题早在二次世界大战期间,德国鲁尔化学公司用丙烯羰基合成法生产正丁醇的工艺路线。他们开始用丙烯、CO和H2经钴催化剂羰基会成反应生成正丁醛和异丁醛,然后加氢得正丁醇和异丁醇。到了1976年,开始在工业上用钱络合物催化剂,使反应可在0.7~3皿Pa和80”~120“C下进行…  相似文献   
2.
针对废水处理中金属氧化物粉末催化剂难以有效分离回收及稳定性较差的问题,采用颗粒活性炭(GAC)为载体,通过浸渍-煅烧的方法将钴氧化物负载到颗粒活性炭(Co@GAC),实现过一硫酸盐(PMS)的高效活化。通过扫描电镜(SEM)等手段表征了不同煅烧温度下制备的Co@GAC的形貌和结构,并以甲基橙为目标污染物,考察了不同煅烧温度对Co@GAC催化性能的影响。还考察了初始pH、甲基橙浓度、PMS含量、Co@GAC投加量等因素对甲基橙降解效果的影响。结果表明,在煅烧温度为500℃条件下得到的Co@GAC,在初始pH为7.0、甲基橙浓度为20 mg/L、PMS浓度为0.1 mmol/L、Co@GAC投加量为1 g/L时,反应25 min后对甲基橙的降解率达到97.1%。自由基淬灭实验结果表明,Co@GAC/PMS体系中产生的硫酸根自由基(SO4·-)在降解甲基橙的过程中起主要作用,而羟基自由基(·OH)的贡献相对较小。另外,重复实验结果表明,Co@GAC的催化性能稳定性较好,能够实现多次重复使用,在水处理领域具有较大的应用潜力。  相似文献   
3.
提出一种序批式活性污泥反应器(SBR)与微藻反应器(PBR)串联的工艺,利用SBR-PBR 串联体系进行生活污水的深度脱氮除磷.试验结果表明,当SBR在模式B(厌氧程序120 min;好氧程序170 min;缺氧程序120 min)下运行,PBR的水力停留时间为2d时,SBR-PBR串联体系能达到最优的工况,其出水中的化学需氧量(COD)、总磷(TP)、氨氮(NH3-N)以及总氮(TN)均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准,且较稳定.  相似文献   
4.
2011年,美国、俄罗斯、中国、欧洲都发射了各自的导航卫星.其中以俄罗斯较为突出,终于再次建成由24颗以上卫星组成的GLONASS全球卫星导航星座,其中包括2颗新一代GLONASS.K导航卫星。其次是中国,发射了3颗运行在倾斜地球同步轨道的“北斗”导航卫星,为2012年建成”北斗”区域卫星导航系统奠定了坚实的基础。美国GPS导航卫星继续更新换代。欧洲Galileo全球卫星导航系统的首批2颗“伽利略一在轨验证”(Galileo-IOV)卫星顺利升空。  相似文献   
5.
2012年,世界导航卫星发展不太平衡,其中中国大放异彩,发射了6颗导航卫星,建成了区域导航卫星星座;美国发射了第三颗GPS-2F新型导航卫星;欧洲发射了2颗第二批欧洲"伽利略-在轨验证",它与第一批2颗"伽利略-在轨验证"组成一个迷你的卫星星座,用于对"伽利略"全球卫星导航系统进行验证;俄罗斯出乎预料的没有发射1颗导航卫星。  相似文献   
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