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111.
以ZrO2为活性组分或载体的催化剂,在酚类定向催化转化中具有较高的研究价值。总结了ZrO2的各种制备方法,包括溶胶-凝胶法、共沉淀法、水热法、表面活性剂辅助法、静电纺丝法、热解法、多元醇还原法、反相微乳法和超临界合成法等。阐述了各种方法的反应原理,详细比较了不同制备方法的优劣,并具体分析了制备方法对催化剂结构及性能的影响。  相似文献   
112.
[目的]解决30%三唑锡悬浮剂分散稳定性的问题。[方法]为提高30%三唑锡悬浮剂分散稳定性,采用流点法对不同类型的分散剂进行初步筛选并测试表面张力,通过测试SC粒径、Zeta电势、悬浮率、流变性能确定分散剂配比与用量并对分散稳定机理进行分析。[结果]与单一分散剂制备SC相比,聚羧酸盐分散剂SD-816和聚氧乙烯醚磷酸酯分散剂SD-208复配体系制备的SC性能较优,其表观黏度、Zeta电势、粒径和悬浮率分别为386 mPa·s、-37.2 mV、2.58μm及98.4%。并且提出了聚羧酸盐分散剂和聚氧乙烯醚磷酸酯分散剂对农药三唑锡可能的分散机理。[结论]聚羧酸盐SD-816和聚氧乙烯醚磷酸酯SD-208的复配体系可同时提供静电排斥作用和空间位阻,明显改善SC体系的悬浮稳定性。  相似文献   
113.
高定祥  丁雯  任向海  彭振华 《当代化工》2021,50(6):1484-1487,1495
针对试验区空气驱中的安全问题,根据原油伴生气组分,结合工业气体爆炸条件和理论计算方法,从爆炸极限和临界含氧量分析了试验区空气驱的安全性.结果表明:常温常温下试验区内的原油伴生气爆炸极限为[2.38%,9.55%],油田温压系统下的爆炸极限为[2.20%,11.29%],爆炸极限范围增大1.91个百分点(7.18%→9.09%).其理论临界含氧氧量范围为[8.25%,9.41%],作图估算法的为[8.66%,10.15%],较理论计算值高出0.41~0.74个百分点,平均高0.62个百分点,为确保试验区空气驱的安全性,取其最小含氧量8.25%,完全可满足矿场要求的含氧量安全范围(10%).该成果为空气驱-原油伴生气安全性的快速判断提供一重要的理论依据,同时也指导了试验区空气驱提高采收率技术的可行性.  相似文献   
114.
任如山  王海宁 《腐蚀与防护》2003,24(10):452-454
通过对用于麻石烟气脱硫装置的2^#和3^#耐酸胶泥的单因素对比试验的研究,得出2^#胶泥耐酸度较好,因而防腐蚀性能也较好。这不仅回收了固废,而且还具有可观的环境效益。  相似文献   
115.
对离心喷射沉积(CSD)IN718合金涡轮盘沿厚度方向Nb元素的含量、热处理制度、凝固态成分偏析区的体积分数、δ及γ相中各元素含量及其分配量进行了研究。结果表明:尽管在CSD成型合金中Nb的偏析比较小,但使用标准热处理制度尚不能使其均匀化:采用1040℃,6h固溶均匀化处理可使Nb的偏析消除,并在该温度下经21h处理可在盘厚截面上获得Nb的均匀分布;将完全均匀化的试样分别经910℃,2h,4h,6h,8h时效,在δ相(γ相)中元素Ni,Nb和Ti的含量及其分配量逐渐增加(减少),与之相对应,元素Cr和Fe的含量及其分配量逐渐减少(增加),采用亚点阵元素浓度测算法,能合理确定时效过程中δ及γ相中各元素的含量及其分配量的变化。  相似文献   
116.
117.
Fe替代Co对AB5型贮氢合金循环稳定性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
用铸造及快淬的方法制备了稀土基AB5型Mm(NiMnSiAl)4.3Co0.6-xFex(x=0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)贮氢合金,用XRD。TEM及SEM观测了铸态及快淬态的微观结构,测试了合金在铸态及快淬态下的电化学循环稳定性。研究了Fe替代Co对铸态及快淬态贮氢合金微观结构及循环稳定性的影响。研究结果表明,Fe替代Co对铸态及快淬态合金的相结构没有明显影响,但对合金的循环稳定性产生显著影响。Fe替代Co能不同程度地改善铸态及快淬态合金的循环稳定性,但对快淬态合金循环寿命的改善更加显著,导致这一结果的主要原因是Fe替代Co使快淬态合金的微观组织显著细化。  相似文献   
118.
简述了H13钢的特性及其应用现状,对该钢种热作模具的热加工工艺进行了多方面探讨,展望了H13钢热作模具在我目的推广应用前景。  相似文献   
119.
气流床水煤浆气化技术的应用现状及开发进展   总被引:7,自引:1,他引:7  
气流床水煤浆气化是煤高效、洁净利用的一项关键技术。简述了具有代表性的气流床水煤浆气化技术的应用现状及开发进展,并分析了影响水煤浆气化的主要因素,如烧嘴、耐火砖、进料系统、激冷环等,提出了一些改进措施。  相似文献   
120.
<正> NaSCN二步法腈纶湿纺工艺由美国氰胺公司(ACC)首先开发,早在1951年就已公布用该法试制的腈纶"X-51"。1952年日本住友化学工业公司从 ACC引进该项技术,与东洋纺织公司合作,在1956年成立了制造和经营聚丙烯腈纤维的依克司兰公司(ExlanCo.Ltd),从事该法的中间试验与工业试验。1958年4月在岗山县西大寺工厂实现工业化生产,商品名爱克  相似文献   
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