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81.
以水热法制备了具有高活性与稳定性的异丁烷脱氢V-Al-O催化剂,采用XRD、H2-TPR、RA-MAN和XPS等方法对催化剂的结构和性质进行了表征。研究表明,随着钒含量的增加,表面钒物种由高分散孤立状态向聚合态及晶态转变。异丁烷催化脱氢活性测试显示,催化剂表面孤立的、高分散的钒物种具有更高的脱氢活性,而表面聚合度高的钒物种则表现出更好的选择性。当催化剂钒质量分数为16%时,获得的催化剂脱氢活性最高,其异丁烷转化率达55%,异丁烯选择性超过85%。水热法制备的催化剂对异丁烷脱氢均具有一定的稳定性. 相似文献
82.
植物甾醇酯的制取与分析 总被引:2,自引:0,他引:2
采用植物甾醇与高油酸葵花籽油甲酯酯交换的方法合成了植物甾醇高油酸葵花籽油酯。通过正交试验法,确定了酯交换反应最优工艺条件为:n(高油酸葵花籽油甲酯)∶n(植物甾醇)为2∶1,催化剂添加量为植物甾醇质量的3%,反应时间5 h,酯化率可以达到62.1%。 相似文献
83.
利用费通试剂(Fe^2 +H2O2体系)对2种具有代表性的有机的、生物难降解的废水--淀粉废水和染料废水进行了处理。淀粉废水以CODcr为监测指标,染料废水以CODcr和色度为监测指标,考察了影响废水降解效果的因素--反应时间、Fe^2+/H2O2加入量以及pH值的影响。找出了降解这2种废水的最佳工艺条件。反应的最佳条件为:淀粉废水反应的最佳条件为:时间为2h,pH为8,Fe^2 /H2O2加入量为1:2。染料废水反应的最佳条件为:活性艳红,Fe^2 /H2O2加入量为1:1,pH为3.8;活性翠蓝,Fe^2 /H2O2加入量为1:2,pH为3.8;酸性湖蓝A,Fe^2 /H2O2加入量为1:2,pH为3.2。在最佳工艺条件下,废水的CODcr去除率都在80%以上,染料的脱色率接近100%。 相似文献
84.
用还原染料靛蓝染色时,为提高染色质量,需保证一定的火碱浓度和保险粉浓度。本文提出了一种精确测定靛蓝染液的碱度和保险粉含量的方法--电位法,并用化学法进行了比较。结果表明:在测定靛蓝溶液中保险粉含量时,电位滴定法较氧化还原法滴定更准确。 相似文献
85.
以β-苯基丙烯酸和乙醇为原料,采用三水平,四因子进行了正交实验,探讨了合成β-苯基丙烯酸乙酯的最佳合成条件,详细讨论了影响酯化反应的因素,并用红外光谱法对产品进行了定性分析。 相似文献
86.
以2-甲基-1,4-萘醌和香叶基里那醇为原料,无水ZnCl2为催化剂,采用傅-克烷基化反应合成了维生素K2。考察了原料与催化剂的摩尔比、反应温度、反应时间及醋酸投加量对维生素Kz收率的影响。结果表明,在n(2-甲基-1,4-萘醌):n(香叶基里那醇):n(ZnCl2)=1:1.8:1,反应温度50℃,反应时间2h,醋酸投加量为0.8mmol的条件下,维生素K2一次收率达55.80%。 相似文献
87.
以亚麻油为原料,丙三醇为溶剂,通过碱(KOH)催化异构化法制备共轭亚麻酸.产物采用UV、FT-IR、GC和GC-MS进行分析及表征.考察了碱与溶剂用量对亚麻油共轭化的影响、反应时间与反应温度,确定了亚麻油异构化最佳工艺参数.结果表明,当反应温度为180℃,反应时间为120min,碱油比(mA∶mo)与溶剂油比(Vs ∶... 相似文献
88.
探讨了在超声波作用下,PW11O7-39/TiO2光催化降解模拟亚甲基蓝染料废水的效果,研究了超声功率、初始pH和催化剂投加量等因素对降解亚甲基蓝废水的影响.亚甲基蓝在碱性条件下更容易被降解,PW11O7-39/TiO2投加量在0.2~0.4 g/L、超声功率在250~350 W降解效果较好.在超声功率为250 W、p... 相似文献
89.
利用费通试剂 (Fe2 ++H2 O2 体系 )对 2种具有代表性的有机的、生物难降解的废水———淀粉废水和染料废水进行了处理。淀粉废水以CODCr为监测指标 ,染料废水以CODCr和色度为监测指标 ,考察了影响废水降解效果的因素———反应时间、Fe2 +/H2 O2 加入量以及 pH值的影响。找出了降解这 2种废水的最佳工艺条件。反应的最佳条件为 :淀粉废水反应的最佳条件为 :时间为 2h ,pH为 8,Fe2 +/H2 O2 加入量为 1∶2。染料废水反应的最佳条件为 :活性艳红 ,Fe2 +/H2 O2 加入量为1∶1 ,pH为 3 .8;活性翠蓝 ,Fe2 +/H2 O2 加入量为 1∶2 ,pH为 3 .8;酸性湖蓝A ,Fe2 +/H2 O2 加入量为1∶2 ,pH为 3 .2。在最佳工艺条件下 ,废水的CODCr去除率都在 80 %以上 ,染料的脱色率接近 1 0 0 %。 相似文献
90.
利用K2S2O8在微波的条件下迅速产生具有强氧化能力的硫酸根自由基来对污泥进行预处理。以未处理的污泥作为实验对比,考察了处理前后污泥参数的变化情况。结果表明,通过增加K2S2O8投加量、微波时间以及微波功率,促进了污泥的破解,污泥的破解率呈上升趋势。当每克污泥悬浮物中K2S2O8的投加量为0.3g、微波时间为120s、微波功率为400W时,污泥的破解率达到17.85%;在氧化剂的作用下,污泥中微生物的细胞结构被破坏,微生物胞外聚合物被分解,胞内的一些有机物被释放到污泥上清液中,SCOD质量浓度由处理前的226.4mg/L增加到796.1mg/L,增加了2.5倍;TN质量浓度比处理前增加了60.24%;总磷质量浓度由处理前的16.47mg/L增加到35.13mg/L;蛋白质质量浓度由26.34mg/L增加到58.56mg/L,多糖质量浓度由13.65mg/L增加到44.11mg/L。 相似文献