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1.
Cd(OH)_2纳米材料制备研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了Cd(OH)2纳米材料的制备方法,主要有水热合成法、溶剂热法、沉淀法、回流法等,并且对其发展趋势和前景进行了展望。  相似文献   
2.
章昌华  郭明  涂伟萍  许立信 《精细化工》2020,37(3):584-589,597
以环氧氯丙烷为交联剂,将聚酰胺胺树状大分子(PAMAM)接枝到稻草基体上,利用FTIR、SEM、XRD、TG等对其结构进行了表征和分析。考察了其对Nd~(3+)、Sm~(3+)、La~(3+)稀土金属离子的吸附性能,探讨了吸附时间、稀土金属离子浓度、吸附温度、溶液pH等因素对吸附性能的影响。同时对吸附过程的动力学、吸附等温线和吸附热力学进行了研究。结果表明,所制备的吸附剂对Nd~(3+)、Sm~(3+)、La~(3+)稀土金属离子的吸附平衡时间约为4 h,平衡吸附量分别为47.14、40.11和50.12 mg/g。吸附过程符合拟二级动力学模型和Freundlich等温线,表明此吸附过程是属于化学吸附过程。吸附热力学研究表明,此吸附过程是自发进行的,同时吸附过程是一个混乱度增加的熵增过程。  相似文献   
3.
锆改性氧化铝负载的纳米金催化剂上环己烷氧化研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过浸溃法制备氧化锫改性的氧化铝载体,并采用改进的阴离子交换法(DAE)制备了负载型纳米金催化剂.以分子氧为氧化剂,考察了金催化剂在环己烷选择性氧化制环己酮和环己醇反应中的催化性能.结果表明,提高锆含量,环己烷转化率保持稳定,环己酮和环己醇总选择性,尤其是环己酮的选择性明显提高.随着金负载量增加,金颗粒增大,催化剂的活性降低,金颗粒在6nm以下的催化剂具有很高的催化活性.在423K,1.5MPa、3h反应条件下,0.6%(wt) 金和17%(wt)锆含量的催化剂上环己烷氧化得到9,5%的转化率,环己酮和环己醇的选择性分别为38.8%和51.5%.  相似文献   
4.
许立信  王豹  李培杰  徐艳艳  崔平 《食品工业科技》2012,33(16):289-291,295
采用阴离子交换法(DAE)制备Au/γ-Al2O3催化剂,并利用TEM、XRD等方法对催化剂进行了表征,考察了催化剂制备条件对催化氧化葡萄糖性能的影响。实验结果表明:随着金负载量、pH和焙烧温度的增加,催化剂的活性先上升后下降。较优的催化剂制备条件为:氯金酸浓度0.5mmol/L、pH4、300℃下焙烧4h;Au/γ-Al2O3催化剂的活性达到0.366molglu/(min·gAu)。  相似文献   
5.
CuO纳米材料的制备及应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
CuO是一种重要的p型半导体材料,已经被广泛的应用于超导材料、催化剂、磁存储材料、气体传感器、生物医学和锂离子电池等领域。各种形貌的CuO纳米材料,如纳米线、纳米棒、纳米带、纳米花等,已经通过铜的热氧化法、水热合成法和湿化学法等制备出来。CuO纳米材料因其广泛的应用越来越受到人们的关注,与此同时,目前制备方面存在的问题也应该进行相应的改进。  相似文献   
6.
烷基化油是理想的汽油调合组分,目前我国的烷基化生产装置主要以硫酸法为主,但烷基化油生产过程中会产生大量的废硫酸,该酸杂质较多,性质不稳定,很难回收处理。就烷基化废酸的密度、H+浓度、废酸与水不同体积比(1∶1、1∶1.25、1∶1.5、1∶2、1∶3)混合产生的固态沉淀物的量以及该沉淀物的溶解性等进行了实验研究。得出该固态沉淀物的回收率在体积比1∶1.25时最高为67.26%,在仲辛醇中的溶解性最好等。  相似文献   
7.
立足专业特色的化工专业英语教学改革   总被引:1,自引:0,他引:1  
雷智平  许立信 《广州化工》2011,39(9):171-172,174
针对目前的专业英语教学教材内容广、教学模式单一难以培养有特色的行业性人才的现状,立足专业特色、制定面向特色专业需求的教学内容、采取发挥学生主动性学习、强调实践和因材施教的教学方式才能培养面向市场需求的有特色的化工人才.  相似文献   
8.
高品质磷石膏生产工艺研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
研究了结晶反应温度、时间、搅拌速度、表面活性剂对磷石膏中共晶磷含量的影响。实验条件下,共晶磷含量减少约70%。当产品磷酸质量分数32%时。共晶磷含量为0.5%。  相似文献   
9.
近年来,半导体纳米材料硫化锑(Sb2S3)由于在太阳能、红外光谱、热电领域的广泛应用而引起人们极大的兴趣。到目前为止,已经有多种方法可用来合成不同形貌的Sb2S3纳米材料。综述了Sb2S3纳米材料的制备研究进展,并对其发展趋势进行了展望。  相似文献   
10.
异辛烷是重要的汽油调和组分之一,目前,工业大规模应用的工艺主要是丁烯和异丁烷在硫酸催化作用下生成异辛烷,其中原料中1,3-丁二烯会和硫酸反应生成可溶性硫酸酯,造成原料中硫酸的浪费。因此,采用Aspen Plus化工流程模拟软件对烷基化反应原料中1,3-丁二烯进行脱出对于烷基化反应具有重要意义。本文以催化裂化C_4为原料,采用萃取精馏工艺对原料中的丁二烯进行脱出,经工艺优化可得,1,3-丁二烯浓度可降至63 ppm。  相似文献   
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