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1.
以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,采用溶胶-凝胶结合超临界CO2干燥制得高纯度微米级液相色谱填料基质多孔硅球。采用BET,TG-DTG,SEM,FT-IR,XRD和激光粒度仪等表征方法对样品进行分析,考察真空干燥(WO)、超临界CO2间歇干燥(SCF-I)和超临界CO2连续干燥(SCF-C)3种干燥工艺的可行性,结果表明,真空干燥、Sc CO2间歇干燥和Sc CO2连续干燥得到的多孔硅球比表面积分别为69.04、268.40和513.41 m2·g-1。采用Sc CO2干燥法能够大幅度提高多孔硅球产品的比表面积。参照色谱填料理论最佳比表面积为300 m2·g-1可知,Sc CO2间歇干燥较Sc CO2连续干燥更适合应用于液相色谱填料基质多孔硅球的制备。Sc CO2间歇干燥法制得硅胶微球球形规则且无团聚现象,孔体积为0.5758 m3·g-1,平均粒径(D50)为3μm,呈典型高斯分布,且分布范围较窄,为1~7μm。  相似文献   
2.
化肥厂气体净化装置扩产改造的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文分析了我国中小化肥厂在气体净化装置中存在的问题,论述了采用高效规整填料塔技术改造传统气体净化装置所具有技术优势,以及在改造设计中应注意的问题,应用效果表明,采用高效填料塔技术是合成氨装置扩大能力,提高原料气质量,降低成本的重要措施。  相似文献   
3.
规整填料在铜洗塔中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吕惠生  宋佰顺 《化肥工业》1996,23(5):17-20,60
本文研究了铜洗液脱除合成气中少量CO、CO2的反应和传质吸收机理。分析了铜洗塔中应用高效规整填料所具有的技术优势,以及在设计改造中应注意的关键问题。模拟结果和应用效果表明,采用高效填料塔技术是合成氨装置扩大生产能力、提高合成气质量、降低成本的重要措施。  相似文献   
4.
胡心平  吕惠生  吴炳尧 《铸造》2002,51(4):249-250
根据热力学数据对化铝炉熔化一种牌号的铝合金的能量消耗进行了计算并且对某厂一台化铝炉在熔化过程中各元素的损失率进行了测量 ,为燃油定额和科学配料提供了依据。结果表明铝合金在熔化过程中有不同程度的损失 ,化铝炉的热效率有很大的提升潜力  相似文献   
5.
以亚临界H2O-CO2二元体系为反应介质,采用高效液相色谱法对纤维素制备乙酰丙酸的产物进行分析,探讨了亚临界水解纤维素反应制备乙酰丙酸的反应机理,并建立了其反应动力学方程.结果表明,亚临界水解纤维素反应制备乙酰丙酸的反应为一级反应,其表观活化能为141.52 kJ/mol,指前因子为3.73×1011 min-1.  相似文献   
6.
耿中峰  吕惠生  张敏华 《化工进展》2007,26(10):1479-1483
采用ZORBAX SB-C18(250 mm×9.4 mm I.D.,5 μm)色谱柱为固定相,SC-CO2/甲醇为流动相,考察了超临界流体色谱分离提纯烟草萃取物中茄尼醇的工艺条件、流动相流速和改性剂含量对分离度的影响,以及温度和压力对茄尼醇容量因子、茄尼醇与相邻色谱峰组分分离度和选择性因子的影响.通过采用选定SFC分离工艺条件,茄尼醇产品纯度达到94.9%.  相似文献   
7.
超临界色谱技术制备功能性产品研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了近年来超临界制备色谱技术在热力学及动力学等方面的研究进展,并重点综述了在功能糖、脂肪酸、氨基酸、维生素等功能性食品,以及手性药物、Z-藁本内酯、青蒿素、茄尼醇等天然药物的分离纯化过程的应用进展,最后对超临界流体制备色谱技术在热敏性高附加值产品的分离提纯技术领域的应用前景进行了展望。  相似文献   
8.
卧式压力铸造中压铸模定模推出机构设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种定模推出机构 ,并对其结构及工作过程进行了分析和说明。该机构结构简单 ,工作可靠 ,能提高压力铸造的生产效率。  相似文献   
9.
以纤维素原料生产生物乙醇是最具发展前景的生物质能源生产路线。对纤维素乙醇生产瓶颈技术的纤维素原料预处理技术进行了综述,认为水热预处理工艺不需要额外添加和回收化学溶剂,废水易于生化处理,将是最具工业化前景的预处理技术。阐述了我国相关企业在借鉴半纤维素利用技术,使复杂的纤维素乙醇的预处理过程成为功能性糖或糠醛等产品的生产过程,降低预处理成本,实现原料资源最大化利用等方面进行的有益尝试,以及取得的产业化进展。  相似文献   
10.
采用超临界CO2/乙醇-水三元体系反应提取玉米秸秆中的木质素,并采用沉淀法对提取液中的木质素进行回收,得到木质素产品.利用气相色谱-质谱联用、红外光谱、紫外光谱分析了提取液成分及提取木质素产品的结构特性.采用热重分析方法对提取木质素的热稳定性进行了研究.结果表明:本试验方法提取的玉米秸秆木质素具有木质素的典型结构.提取木质素主要在180 ~500℃温度范围内分解失重.原木质素在超临界提取反应过程中发生了相当程度的降解,醚键发生了较大程度的断裂,木质素-水化合物复合体发生了不完全降解,提取木质素中含有一定量的碳水化合物.  相似文献   
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