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91.
综述了硅藻土、硅胶、蒙脱土、滑石粉和氮化硼等无机成核剂,聚酰胺、羧酸盐等有机成核剂对聚甲醛(POM)结晶性能和力学性能的影响。由弹性体和滑石粉组成的复合成核剂不仅可使POM的球晶尺寸减小至2.1μm,更重要的是使POM的成型收缩率从3.3%降至2.0%。开发POM成核剂一是要根据POM的结构特征,通过分子设计,合成适合POM专用的系列成核剂;二是通过对现有成核剂的物理或化学复合,开发复合成核剂,发挥不同组分的协同效应。  相似文献   
92.
自英国科学家波义耳发现酸碱指示剂及1877年勒克人工合成酚酞指示剂~([1])以来,酚酞的乙醇溶液被广泛用作化学、化工、医用化学等基础实验常用试剂.  相似文献   
93.
Fridel-Crafts反应是向芳基上引入烷基和酰基的重要方法,广泛应用于有机合成.Fridel-Crafts烷基化是指芳烃在Lewis酸催化下的烷基化反应,如在大学有机化学实验中被广泛采用的由苯与叔丁基氯合成对二叔丁基苯的反应[1-4].  相似文献   
94.
史建公  曹钢 《石化技术》1996,3(2):127-130
酮醛树脂是一类重要的低聚物。本文介绍了酮醛树脂的合成方法及结构;综述了影响酮醛树脂性能的主要因素,介绍了酮醛树脂在作为涂料、胶粘剂及水泥等的改性剂方面的应用,指出在我国开发酮醛树脂大有可为。  相似文献   
95.
以基团贡献法计算了聚丙烯成核剂MDBS的溶解度参数(δ=27.30 J~(1/2)/cm~(3/2)),在此基础上计算了部分溶剂与1,3-2,4-二对甲基亚苄叉山梨醇(MDBS)试样的相容性参数(P),其中P(MDBS-C_6H_5CH_2OH)=31.89,P(MDBS-C_6 H_5CH_2CH_2OH)=43.47,P(MDBS-1,2-二氧六环)=128.71,苯甲醇为MDBS成核剂的较好溶剂,其次为苯乙醇,再次为1,4-二氧六环。测定了MDBS试样在不同溶剂中的溶解度,并建立了该成核剂试样在不同溶剂中的溶解度与温度的关系方程。结果表明,在相同温度下,MDBS在苯甲醇中溶解度稍大于在苯乙醇中的溶解度;MDBS在1,4-二氧六环中的溶解度小于在苯甲醇、苯乙醇中的溶解度。  相似文献   
96.
综述了二酰胺β晶型聚丙烯(PP)成核剂的制备方法及其成核机理,全面评述了二酰胺成核剂在均聚PP、共聚PP、PP与其他聚合物共混体系中的应用,介绍了二酰胺成核剂与α成核剂、有机过氧化物的复合应用进展.最后指出应重点加强二酰胺成核剂结构与成核性能关系、成核机理及与其他助剂复合规律的研究.  相似文献   
97.
K对白钨矿型丙烯氨氧化催化剂的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
史建公  朱晓苓 《石化技术》1995,2(3):155-157,143
利用XRD,IR和TPD等方法研究了在以Mo-Bi-Pb-O为基础的多组份复合氧化物中添加K对其结构,表面酸性和丙烯氨氧化性能的影响,表明,催化剂的主相为白钨矿型结构;少量K的加入使催化剂总酸度升高,而后随着K含量的提高,催化剂总酸度急剧下降,随着K含量的下降,TPD峰温度Tm向低温方向移动,即催化剂表面酸性逐步下降,C3的选择性和AN单收随K的加入急剧下降。  相似文献   
98.
采用XRD、BET、脉冲N2O滴定和TPR技术对催化剂表面性质和晶组成进行了探讨。结果表明,Al2O3的加入有助于提高催化剂的热稳定性,焙烧温度不仅变了催化剂的表面积、催化活性、晶相组成,而且也影响了催化剂的还原性质。  相似文献   
99.
异丙苯合成工艺进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
综述了分子筛催化异丙苯工艺的最新进展,指出分子筛催化工艺必将取代传统的固体酸工 艺,高活性、高选择性、长寿命、低苯烯比的新型分子筛催化剂的开发是异丙苯催化剂开发的方向。  相似文献   
100.
二氧化碳甲烷化技术被认为是二氧化碳循环再利用最有效的技术之一。目前关于二氧化碳甲烷化的反应机理尚无统一认识,所提出的反应机理主要有三个:一氧化碳中间态机理、含氧酸根中间态机理和二氧化碳直接加氢机理。选取具有较高催化活性且同时具备优良选择性的催化剂对二氧化碳甲烷化反应至关重要,目前主要为Ⅷ族金属(Ni、Co、Rh、Ru和Pd)催化剂,该族金属催化剂表现出较好的催化性能。就二氧化碳甲烷化反应的工业化催化剂而言,活性组分应以镍为主,以稀土元素为改性组分;催化剂载体应以氧化铝载体为主要方向,并添加热稳定性高的组分以提高载体的热稳定性;在催化剂制备中要控制催化剂的孔道结构和表面酸碱性,以降低表面积碳的速率。开发综合性能优异的复合氧化物载体及其负载的镍基催化剂,应该是二氧化碳甲烷化催化剂的发展方向。早期二氧化碳甲烷化反应是通过外部引入热源对二氧化碳分子进行活化,最终越过能垒获得甲烷分子。随着研究的不断深入,学者们发现利用电催化和光催化的方法同样能使反应分子活化,而且还具有环境友好和绿色安全等优点,在工业化方面显示出一定潜力。充分利用太阳能以实现二氧化碳资源的循环利用,也是二氧化碳甲烷化的研究方向。  相似文献   
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