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1.
室温离子液体对FCC汽油络合萃取脱硫的研究   总被引:26,自引:1,他引:25  
采用氯铝酸离子液体作为络合萃取剂,考察了其对FCC汽油的脱硫效果。实验结果表明:在氮气保护下,AlCl3/BMIMCl(摩尔比)为2:1、剂油比为0.2、反应温度为30℃、反应时间为50min的条件下,氯铝酸离子液体可有效地降低FCC汽油的硫含量和碘值,且保持FCC汽油的辛烷值基本不变,氯铝酸离子液体可重复使用。  相似文献   
2.
聚对苯乙炔-b-聚苯乙烯刚柔嵌段共聚物的合成与自组装   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分子设计的基础上,合成了分别以CHO、OH和Br为端基的PPV低聚体,并以后者作为大分子引发剂引发苯乙烯的原子转移自由基聚合,成功合成了一种新的结构明确的PPV-b-PS二嵌段共聚物。采用IR、UV-VIS、1H-NMR和GPC等手段表征了其结构,并研究了其在CS2溶液中的自组装行为。SEM观察证明,在温度、氩气流速和湿度分别为19.2℃,0.8 m3/h和67.8%RH的条件下,PPV-b-PS在质量分数0.2%的CS2溶液中能够自组装成高度有序的六角蜂窝状结构薄膜,其空穴的平均直径为1.15μm。  相似文献   
3.
本文简述了水下压缩系统的组成,讨论了目前在挪威Ormen Lange的技术研究状态。水下压缩系统能够安装在油田初期,用于开采距离较远的边际油田;或安装在油田末期,提高油田的采收率,被认为是水下工艺系统下一步的发展方向。  相似文献   
4.
采用脉冲钨极氩弧表面熔敷工艺在镁合金AZ31板材表面制备了纳米SiC陶瓷颗粒和铝粉增强表面复合材料层,该工艺是一种有效制备高性能表面复合材料层的方法.复合材料层内部获得显著细化的晶粒,而且纳米SiC陶瓷颗粒分布均匀.AZ31母材的硬度只有55HV左右,而复合材料层的硬度达到155HV,其耐磨性和耐腐蚀性能均优于镁合金AZ31母材.  相似文献   
5.
文章以旧除盐工艺为研究对象,在文献资料调研及现场考察的基础上,提出了一个膜集成除盐新工艺:其中超滤是预处理系统的核心部分,采用双向流技术保证出水的污染指数(SDI)值小于2;从一级除盐系统中试运行出水情况看,一级除盐系统运行稳定,出水水质符合锅炉用水要求;二级除盐系统出水水质完全满足要求工艺用纯水指标要求,从二级除盐系统运行情况看,启动时间快,水质好且稳定。  相似文献   
6.
室温离子液体的理化性能   总被引:7,自引:0,他引:7  
郭文希  高鹏  张姝妍  毛微 《辽宁化工》2003,32(6):256-259
室温离子液体可作为一种催化剂和优良的绿色溶剂。最初的合成可以追溯到20世纪初,之后相继合成了各类室温离子液体。本文着重论述室温离子液体的理化性能:熔点、密度、粘度、导电性和电化学性能、热稳定性和不可燃性、可生物降解性、催化性能以及室温离子液体的阴阳离子结构、组成与这些性能与之间的关系,本文相应论述了一些杂质对室温离子液体理化性能的影响。  相似文献   
7.
树枝状聚醚表面活性剂的合成与性质   总被引:8,自引:0,他引:8  
以1.0G乙二胺为核的树状大分子聚酰胺-胺为起始剂,氢氧化钾为催化剂,分别与环氧丙烷(PO)、环氧乙烷(EO)反应合成了一系列二嵌段树枝状聚醚表面活性剂(DPE)。采用端基滴定法测定了产品的羟值,并根据理论结构计算出聚醚的相对分子质量;通过吊环法测定聚醚的表面张力,并探讨了化学结构对其性能的影响。结果表明这类具有新型化学结构的聚醚具有良好的表面活性,树枝状聚醚的表面活性随PO比率的提高而增强,而当聚醚的结构(EO/PO)相同时,相对分子质量对其表面活性的影响不大。  相似文献   
8.
主要介绍各种呈Lewis酸性的离子液体作为反应催化剂、溶剂和非Lewis酸性的离子液体作为有机金属催化剂的溶剂,用于单烯烃和二烯烃的低聚反应、乙烯聚合反应、烷基化反应、氧化反应和直链烯烃、环烯烃、芳烃加氢反应。与有机溶剂作介质的反应条件相比,离子液体中的反应条件相对温和,一般情况下反应可在常温、常压下进行,在反应速率、转化率和选择性上与有机溶剂相近。反应产物与离子液体不相溶时可通过倾析分离,当二者相溶时可通过改变反应体系温度进而改变体系溶解性进行分离或利用离子液体蒸汽压低的特性通过减压蒸馏分离  相似文献   
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