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31.
以自制苯并噻唑离子液体([HBth]HSO4)为活性组分,HZSM-5分子筛为载体,通过过量溶剂浸渍法制备了固载型苯并噻唑离子液体催化剂([HBth]HSO4/HZSM-5)并用于催化合成烷基糖苷,通过傅立叶变换红外光谱、N2物理脱附、场发射电子显微镜和X射线衍射对催化剂结构进行表征,结果表明,[HBth]HSO4被成功地引入到HZSM-5载体的表面及孔道内。当催化剂用量为1.5 wt%,反应温度为105℃,醇糖摩尔比n(葡萄糖):n(辛醇)=6:1时,辛基糖苷得率达148.8%(产物质量/葡萄糖的质量?100%)。底物拓展及催化剂稳定性研究结果表明,[HBth]HSO4/HZSM-5对烷基糖苷及其衍生物都具有良好的催化效果,且催化剂能稳定循环使用四次,活性组分流失是催化剂失活的主要原因。通过对烷基糖苷催化合成机理和动力学的研究,确定了动力学方程。 相似文献
32.
本文介绍了用石墨炉原子吸收光谱法直接测定搪瓷餐具浸出液中痕量元素锑、铅、镉,并对这三种元素的灰化温度、原子化温度和原子化时间进行了选择试验。结果表明,本方法其有快速、简便、灵敏度高、干扰少等优点。采用本方法测定锑、铅、镉的灵敏度分别为3.3×10~(-11)、1.0×10~(-11)、1.2×10~(-12)克/1%吸收;回收率分别为96~106%、98~110%、98~108%;对于10ppb锑、8ppb铅、2ppb镉的溶液,其相对标准偏差分别为10.6%、4.6%和3.1%。 相似文献
33.
34.
Deep Web网站采用Ajax技术后使得获取其数据信息更加困难。查询接口处理是获取Deep Web数据的关键步骤,针对采用Ajax技术的Deep Web查询接口,建立Ajax分析处理模型,解决传统爬虫无法完成表单提交的困难,从而获取到更多的Deep Web数据。实验结果证实,该方法是有效的。 相似文献
35.
以油酸缩水甘油酯和甘油为原料,在固体酸催化剂(活性炭负载硫酸)作用下,通过开环反应制得油酸二聚甘油酯。通过FTIR和1HNMR对产物结构进行表征,并将其用作柔软保湿剂涂覆到面巾纸上对纸张的柔软度、保湿性、抗张强度等性能进行测试。结果表明:油酸二聚甘油酯具有优异的柔软保湿性能,在油酸二聚甘油酯添加量为甘油水溶液质量的0.25%时,面巾纸的柔软度(49 mN)优于市面上有机硅柔软剂改性的面巾纸柔软度(68 mN),这是由于大分子柔软剂能够对纤维表面的缺陷进行修复,从而使纤维表面平整度的提升。且在温度为30 ℃,湿度为60%时,油酸二聚甘油酯型柔软保湿剂涂覆后的面巾纸的保水率(98.2%)也略高于有机硅柔软剂涂覆后的面巾纸的保水率(96.5%)。 相似文献
36.
一、概述离子交换树脂是一类带有活性功能基,能通过所带的可交换离子与溶剂(水、有机溶剂、气体)中的其它离子进行交换或吸附的小颗粒状物质。它以有机高分子为主,包括吸附树脂、离子交换膜、离子交换纤维,螯合树脂、氧化还原树脂等;对于由无机金属离子组成的一般叫做无机离子交换剂。近 相似文献
37.
采用核孔膜过滤、填充砂管、流变、动态光散射(DLS)及显微镜研究了盐质量浓度对交联聚丙烯酰胺微球的形态、大小及封堵特性的影响。结果表明,不同盐质量浓度下微球对核孔膜均能形成有效封堵;填充砂管实验结果表明,盐质量浓度对聚合物微球的封堵强度影响相对较小,而且对微球在填充砂管中的深入性能基本未造成影响。随剪切速率增加,微球分散体系的黏度有所增大,呈现出轻微的胀流性质,且盐质量浓度对交联聚合物微球流变性的影响不大。随着盐质量浓度增加,显微镜下观察到的微球的立体感更强,微球的粒径变小,但变化幅度较小。 相似文献
38.
原油开采过程中,原油遇水能够形成比较稳定的乳化液,添加破乳剂是快速高效脱去原油中水的最有效的方法。对破乳剂与原油两相混合的流动形态进行了数值模拟,得出破乳剂在不同速度、不同入口角度下加入原油管道后两相流动的速度分布图和浓度分布图。经过对比发现,当药剂入口角度为0°,药剂流入速度越大,越有利于破乳剂的扩散,破乳剂和原油的混合效果最好,就更有利于原油的脱水。 相似文献
39.
电机在稳定运行状态下的绕组温度是反映电机性能的重要参数。通常,检测机构依据GB/T1032-2012中规定的方法进行温升试验,至少需要持续3小时,甚至达到6小时。短时间内求取电机稳定温度能够提升检测机构温升检测试验的效率,节约检测机构大量的电力成本和人工成本。同时,根据预测温度能够监测绕组温度,避免绕组的绝缘漆损坏而导致电机烧毁。通过研究均匀纯铜的指数发热规律、创新实时带电测量绕组温度的装置和基于线性逼近方式建立参数估计模型的方法,搭建了在短时间高精度预估电机温度的系统。在对不同功率段电机进行现场温升实验验证中,结果表明系统能够高效准确的预测电机的稳定温度。 相似文献
40.
汪迅宝 《数字社区&智能家居》2013,(2):448-450
数字化校园是以校园网络为基础,运用高科技信息技术来完成环境、资源、到活动的全部数字化管理,并以原校园为依托构建一个数字空间,以达到校园的时间和空间维度。该文主要对用Portlet技术实现数字化校园信息门户设计进行了研究探讨。 相似文献