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51.
采用自制无黏结剂5A分子筛吸附剂,通过脉冲实验考察了吸附温度、解吸剂、吸附剂含水率和Ca2+交换度对10~16碳数的正构烷烃吸附分离过程的影响.实验结果表明,提高温度有利于提高12~16碳数的正构烷烃的吸附与脱附速率,较适宜的吸附温度为180℃;正庚烷作为解吸剂时,10~16碳数的正构烷烃对异构烷烃有较高的分离度,且正...  相似文献   
52.
为获得较高的对二甲苯选择性,采用脉冲实验对BaX分子筛进行评价,系统研究了分子筛骨架硅铝比、钠离子交换度和含水率对分离系数的影响规律。结果表明:分子筛骨架硅铝比从2.01增加至2.53时,对二甲苯相对于间二甲苯(βP/M)、邻二甲苯(βP/O)的分离系数均先增大后减小,骨架硅铝比为2.2~2.4时二者达到最高点;对二甲苯相对于乙苯(βP/E)的分离系数呈线性减小趋势;钠离子交换度越高,分离系数βP/E,βP/M,βP/O随之增大,钠离子交换度大于94.3%时三者达到最大值;BaX分子筛的含水率从2.0%增加至8.2%时,分离系数βP/E,βP/M,βP/O均先增大后减小,含水率为4.0%~5.0%时选择性最佳;在二元混合体系下通过静态吸附平衡测定对二甲苯相对于对二乙苯(βPX/PDEB)的分离系数,较高骨架硅铝比BaX分子筛的βPX/PDEB随对二甲苯质量分数的变化较小,且更接近于1.0。  相似文献   
53.
对由高岭土和NaA分子筛成型得到的NaA小球进行焙烧,将部分焙烧后小球进行碱处理和Ca2+交换,采用TG-DTA、XRD、27Al-NMR、甲醇吸附、氮气物理吸附等方法对样品进行表征和评价, 考察焙烧温度对其物性和吸附性能的影响。结果表明:在 500~700 ℃焙烧能够使高岭土结构坍塌成为偏高岭土,但不会破坏NaA分子筛结构,经碱处理后偏高岭土几乎全部转变为NaA分子筛,其中经700 ℃焙烧后碱处理的小球吸附量最高;在750℃焙烧可使NaA分子筛骨架结构发生变化,几乎丧失对甲醇的吸附能力,但经碱处理后不仅偏高岭土转变为NaA分子筛,而且小球内原有的分子筛结构得到了修复,使得小球的甲醇吸附量高于NaA分子筛原粉;焙烧温度超过800 ℃时, NaA分子筛会转变成更加稳定的三斜霞石或霞石;在750 ℃焙烧再经碱处理和Ca2+交换制备的5A小球的灼基堆密度和抗压碎强度明显优于700 ℃以下焙烧制备的5A小球,其原因是较高的温度导致小球内微粒的结合更紧密。  相似文献   
54.
目的:探讨明日叶查尔酮(Ashitabe chalcone,AC)对2型糖尿病(2-DM)大鼠肝细胞及红细胞胰岛素受体表达的影响。方法:将采用小剂量链脲佐菌素(STZ)加高脂饲料饲养方法建立的Wistar大鼠2型糖尿病模型随机分为4组:高、中、低剂量组,分别经口灌胃给予明日叶查尔酮30、10、5mg/(kg·bw);糖尿病对照组给予等量生理盐水灌胃,各组均喂以高脂饲料;正常对照组为正常大鼠喂以普通饲料。检测肝脏和红细胞胰岛素受体表达及空腹血糖、血清胰岛素等指标。结果:与正常对照组比较,糖尿病对照组空腹血糖和血清胰岛素水平显著性升高,肝细胞胰岛素受体表达和红细胞胰岛素受体结合位点r1和r2则均降低(P〈0.01);高剂量组的血糖水平和血清胰岛素水平均较糖尿病对照组降低,肝细胞胰岛素受体表达和红细胞胰岛素受体结合位点r1和r2则升高(P〈0.01),差异均有统计学意义。结论:明日叶查尔酮可上调2型糖尿病大鼠肝组织和红细胞胰岛素受体表达水平,降低血糖和血清胰岛素水平。  相似文献   
55.
以低密度聚乙烯(LDPE)为基体,偶氮二甲酰胺(AC)为发泡剂,炭黑(CB)和碳纳米管(CNTs)为导电填料,通过电子辐照交联和化学自由发泡方法制备导电型辐照交联聚乙烯发泡材料。研究了CNTs的用量对辐照交联聚乙烯发泡材料导电性能、力学性能、热稳定性和泡孔结构的影响。结果表明:随着CNTs的加入,CB与CNTs之间形成增强效应,LDPE/CB/CNTs泡沫体系的导电性能、热稳定性和拉伸强度显著提升。当CNTs质量份为3份时,LDPE/CB/CNTs泡沫体系的体积电阻率从由1.5×1011Ω·cm突降到4.4×104Ω·cm,降低了7个数量级;此时,LDPE/CB/CNTs发泡体系的拉伸强度达到3.56 MPa,较LDPE/CB泡沫体系提升了30.4%,同时得到泡孔形态最佳的闭孔导电型辐照交联聚乙烯发泡材料。  相似文献   
56.
为了研究不同蜂窝孔格填充方式对Nomex蜂窝夹芯板力学性能的影响,本文设计了4组比对试验,测试了不同蜂窝孔格填充方式下蜂窝夹芯结构的平拉和平压强度。结果表明,发泡胶填充能够显著提高蜂窝夹芯板的平面拉伸和平面压缩强度,且粉状发泡胶和带状发泡胶混合填充的方式能够最大限度提高蜂窝夹芯件的平拉和平压强度。  相似文献   
57.
随着餐饮行业的快速发展,人们对饮食的要求越来越高,为了满足大部分顾客在餐厅饮食的喜好,以及便于服务人员高效的服务工作。本文设计了一种能够自由变换餐桌桌面形状大小,且便于餐具的收集智能餐桌。在餐桌结构设计方面,采用曲柄滑块机构与凸轮机构的组合实现餐桌桌面大小变换,其次餐桌的中间是一个连接管道的洞口,在底下是一个可以容纳餐具的容器,服务人员可将餐具推入洞口,实现便利回收餐具的功能。在餐桌控制设计方面,采用了STM32单片机控制减速电机,通过不同按钮实现餐桌桌面的自动开合功能。  相似文献   
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