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相似文献
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1.
通过质谱分析法,对减压蒸馏处理后的精木焦油进行了成分分析。分析结果表明:总的酚类物质在处理后木焦油中的质量分数为39.6%,占处理前木焦油质量的34%以上。通过曼尼希反应,以木焦油为原料制备了酚醛胺类木焦油环氧树脂固化剂,并考察了木焦油的用量、甲醛与三乙烯四胺质量比、反应温度对涂膜性能的影响。采用正交试验优化了固化剂的合成工艺。试验结果表明:木焦油占原料质量的44.4%,n(甲醛)∶n(三乙烯四胺)=1∶1.2,反应温度为80℃为最佳合成工艺条件。  相似文献   

2.
以环氧树脂和木焦油改性胺类固化剂为主要原料制备了重防腐涂料。讨论了环氧树脂种类、稀释剂种类、云母粉(填料)的用量、气相二氧化硅(触变剂)用量、固化剂配比及木焦油用量对涂膜性能的影响。得到A组分的最优配方为:环氧树脂45.0%(质量分数,下同),分散剂0.5%,活性稀释剂10.0%,消泡剂0.5%,气相二氧化硅0.5%,云母粉8.0%,滑石粉10.0%,硫酸钡10.0%,氧化铁红0.5%,硅烷偶联剂KH-550 1.0%。而B组分的最优配方为:木焦油45.0%,聚酰胺类固化剂651 20.0%,多元胺固化剂T31 20.0%,云母粉5.0%,气相二氧化硅0.5%,硅烷偶联剂KH-550 1.0%,硫酸钡10.0%,消泡剂0.5%,分散剂0.5%。所得涂料一次性施工400μm不流挂,表干时间8 h,各项性能指标均达到GB/T 27806–2011《环氧沥青防腐涂料》的要求,尤其是涂膜能耐5%Na OH溶液9 d,耐3%Na Cl溶液16 d。  相似文献   

3.
吴连永  张大琴  贾志刚  李敏  韩聪  昌锐 《精细化工》2023,(1):177-184+232
以甲醛化处理后的木焦油为前体,通过炭化-活化法制得了木焦油基活性炭(WAC)。利用FTIR、比表面积和孔结构分析仪、XPS、SEM以及XRD对WAC的结构进行了表征。以制备的WAC为吸附剂,考察了其对模拟废水中亚甲基蓝(MB)的吸附性能。结果表明,制备的多孔活性炭WAC比表面积可达1373 m2/g,表面含有丰富的含氧官能团。WAC对MB具有良好的吸附性能,准二级动力学模型能更准确地描述WAC吸附MB的过程。吸附等温线更符合Langmuir等温吸附模型。WAC对MB的最大吸附容量可达559mg/g。热力学分析表明,MB在WAC上的吸附是放热和自发的。  相似文献   

4.
将水不溶性药物制备成纳米混悬液会使药物溶出速率显著增加,从而提高其生物利用度。本文对纳米混悬液的新的制备方法如微型化制备技术、干法共磨等以及最新下游加工和应用等进行了综述。综合目前研究,高效化、智能化的制备技术和对纳米混悬液的深加工必将是此领域今后的发展方向。  相似文献   

5.
高培  沈伯雄  赵忠 《化工进展》2020,39(10):4185-4190
废旧电池中含有大量的金属物质,如果不妥善处理,会造成严重的环境污染和资源浪费。而将废旧电池回收之后用于制备功能材料,既能有效解决废旧电池难处置、危害大的问题,又可以减少功能材料的制备成本。文章首先概述了电池的组成及种类、废旧电池的回收意义与回收和处理现状;其次重点介绍了回收废旧电池制备功能材料的研究现状和最新进展,根据废旧电池制备功能材料所采用回收工艺的不同对废旧电池的回收利用进行了分类;最后探讨了目前回收废旧电池制备功能材料所存在的一些问题,并指出简单处理废旧电池制备功能材料将会是未来的主要发展趋势。  相似文献   

6.
功能梯度材料制备方法的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
功能梯度材料作为一种新型的复合材料,因其优异性能得以广泛应用.本文回顾了功能梯度材料的发展历史,综述了功能梯度材料的制备方法,其中包括粉末冶金法、等离子喷涂技术、粉末冶金法、电沉积法以及气相沉积法等,并提出了今后功能梯度材料的研究重点.  相似文献   

7.
随着科技及科研领域的不断提高,膨胀石墨等膨胀石墨复合材料不断应用于各项研究领域当中.本文综述了近年膨胀石墨和膨胀石墨基复合材料的制备及其相关的应用研究进展.最后,展望了膨胀石墨及其复合材料的发展前景.  相似文献   

8.
从石墨烯/金属(氧化物)复合材料、石墨烯/导电聚合物复合材料、石墨烯/杂原子掺杂复合材料、石墨烯/碳纳米管复合材料,以及多元化石墨烯复合材料这几个方面对石墨烯复合材料的制备方法进行了综述,并对石墨烯复合材料的发展前景进行展望。  相似文献   

9.
10.
《精细化工》2023,40(1)
木焦油是木质生物质材料的高温裂解产物。以木焦油为碳源,以甲醛化处理后的木焦油为前体,通过碳化-活化制备木焦油基活性碳材料。并以制备的木焦油基活性碳为吸附剂,研究了其对模拟水体中亚甲基蓝的吸附性能。结果表明,以木焦油为前驱体经高温碳化活化制备的多孔活性碳,比表面积可达1373Sm2?g-1,表面含有丰富的含氧官能团。木焦油基活性碳对亚甲基蓝具有良好的吸附性能,准二级动力学模型能更准确的描述木焦油基活性碳吸附亚甲基蓝的动力学过程。吸附等温线更符合Langmuir等温吸附模型,木焦油基活性碳对亚甲基蓝的最大吸附容量可达559 mg?g-1。热力学分析表明亚甲基蓝在木焦油基活性碳上的吸附是放热和自发的。利用木焦油制备的活性碳材料对亚甲基蓝具有较高的吸附容量,是一种具有潜在应用前景的吸附材料。  相似文献   

11.
尚平  吴琴雪  孙百虎 《河北化工》2007,30(10):12-14
从丹参的化学成分、药理作用和提取工艺方面进行了综述,阐述了丹参的研究现状和应用前景.  相似文献   

12.
《广州化工》2021,49(16)
姜黄素具有多种药理作用,且毒性低,不良反应少,拥有广阔的开发前景,是近年来药物研究的热点之一,但是姜黄素在体内的吸收率和生物利用度较差,这使它在实际应用中受到很大限制。科研人员通过改变姜黄素剂型以期解决此类问题。通过查阅近几年来国内外关于姜黄素剂型研究的相关文献,本文从固体分散体、脂质体、纳米粒、胶束、微球、环糊精等不同制剂对姜黄素进行综述,为姜黄素的开发研究奠定基础。  相似文献   

13.
采用木焦油和甲醛以不同比例制备了热固性焦油树脂和热塑性焦油树脂,并与苯酚、固化剂等制备了固砂剂。分别考察了木焦油的成分、热稳定性,筛选出了合适的溶剂,并探究了原料比例、不同催化剂、偶联剂添加量、固化条件对固砂强度的影响。研究结果表明:木焦油能够耐受400℃以下的高温,胶粘剂中加入木焦油有利于提高酚醛树脂的耐热性能,丙酮为木焦油较佳的溶剂;以草酸作催化剂,m(木焦油):m(甲醛)=11∶1合成木焦油树脂,再加入w(KH-550)=1%,对树脂改性,制备的固结砂棒在300℃高温蒸汽下恒温12 h后,抗压强度可达到3.35 MPa,满足稠油蒸汽吞吐井防砂要求。  相似文献   

14.
陈松  周扬  王晓栋 《化学工程师》2014,28(12):56-59
在固定床加氢微反装置上,采用硫化态Ni Mo W/Al2O3催化剂,以廊乡林业局轻质木焦油(300℃馏分)为原料考察反应条件对加氢脱氧性能的影响。结果表明,适当降低反应空速、提高反应压力、提高反应温度均有利于提高催化剂加氢脱氧反应活性,提高加氢产物的热值。在反应温度380℃、反应压力8.0MPa、体积空速0.8h-1、氢/油体积比800∶1的条件下,加氢生成油的氧含量明显降低,热值显著提高。轻质馏分油可作为化工轻油原料进行下游加工,中质馏分油主要技术指标均符合船用馏分燃料油(GB/T17411-1998)标准要求,可直接作为船用燃料油调和组分使用。  相似文献   

15.
陈松  周扬  王晓栋 《化学工程师》2014,28(11):55-57
以廊乡林业局木焦油为原料,采取"破乳-萃取-蒸馏"方法对木焦油原料进行净化预处理,脱除原料中的水分和杂质等非理想组分,使木焦油的含水量降至0.56%,固体含量降至0.23%,明显改善木焦油的质量。经预处理的木焦油可作为催化加氢的原料。  相似文献   

16.
工业生产以及日常生活中都会产生大量含油废水,因此含油废水的分离,特别是乳化油水的分离面临全球性的挑战。膜分离技术具有分离效率高且操作简单的优点,在处理乳化油水方面具有极大的应用潜力。本文介绍了国内外研究者在制备具有高渗透性、高选择性以及抗污染性油水分离功能膜方面的研究进展,包括传统的膜材料如聚合物膜、陶瓷膜,以及基于纳米材料制备得到新型功能膜。为了评估膜性能,讨论了不同类型膜的分离通量、分离效率、抗污染性以及运行稳定性。最后总结和展望了油水分离功能膜制备技术的未来发展趋势。  相似文献   

17.
在功能纺织品开发的背景下,为更好理解涤纶抗静电机制,制备性能优异的抗静电涤纶,详细阐述了我国抗静电涤纶制备的常用方法,包括应用抗静电剂对纺织品的纤维表面进行整理、金属/炭黑等导电物质表面镀层、化学共聚改性、共混纺丝改性、表面接枝改性和生物酶表面处理等,最后总结了抗静电涤纶制备中存在的问题,展望了其在该领域的发展方向,为...  相似文献   

18.
目的研制稳定性特异性更好的妊娠诊断制剂。方法应用抗HCG-β亚基C末端多肽抗体,以双 功能试剂连接到羧化苯乙烯乳胶上。结果制成的妊娠诊断试剂较目前通用的HCG乳胶试剂灵敏度高,为1.5IU/ ml。稳定性好,在室温放置3个月,其灵敏度未下降。用本试剂检测160份妊娠尿和150份正常尿,结果准确率为 95%。结论本试剂所用方法优于通常应用的妊娠诊断方法。  相似文献   

19.
本文综述了基于明胶制备纳米材料的研究情况,介绍了纳米材料的定义及特点,论述了明胶制备纳米材料原理、方法和技术要点,重点介绍了明胶制备金属及金属氧化物纳米材料的优点和创新之处,利用明胶的生物相容性、高分子溶液性能及其含有的氨基酸性能开辟了纳米材料制备的新方法,使明胶材料展示出更广阔的功能前景和应用空间。  相似文献   

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