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371.
372.
杨浪浪  王伟林  孟凡会  张敏  郑华艳  李忠 《精细化工》2020,37(8):1561-1566,1614
双功能催化剂可将CO/CO_2加氢直接合成低碳烯烃、芳烃和汽油等,具有工艺流程短、能耗低的优势。双功能催化剂由金属氧化物和分子筛两部分组成,分子筛特定的腔体结构、酸性质及与金属氧化物的结合方式等均可显著影响其催化性能。该文综述了近年来分子筛在双功能催化剂中用于CO/CO_2加氢反应的研究进展,简述了分子筛的类型、酸性质、形貌及颗粒尺寸、金属改性、分子筛与金属氧化物的结合方式等对双功能催化剂催化性能的影响规律,展望了双功能催化剂中分子筛的发展趋势。  相似文献   
373.
通过PMMA胶体晶体模板法制备了有序的SiO2多孔材料.首先采用两阶段加料的无皂乳液聚合方法,成功地合成了单分散的甲基丙烯酸改性聚甲基丙烯酸甲酯微球,然后将聚合合成的胶乳在一定温度下蒸发一段时间使单分散微球组装成大面积的有序胶体晶体,再以硅溶胶填充胶体晶体,经干燥后煅烧去掉PMMA胶体晶体模板等过程制备较大面积有序的SiO2多孔薄膜.粒径分析、紫外-可见光透过光谱图分析结果表明:所制备的甲基丙烯酸改性聚甲基丙烯酸甲酯微球为单分散且粒径为250nm左右.扫描电镜、热失重、红外光谱等分析结果表明:SiO2多孔材料孔洞规则排列、相互连接、较好的复制了胶体晶体的有序结构,孔径分布在250nm左右.  相似文献   
374.
塑化改性是天然植物纤维高值化利用的一种创新模式,其基本原理是通过酯化改性、醚化改性及其他改性方法,在天然植物纤维组分化学主链上导入柔顺侧链或憎水结构,实现纤维材料的可塑加工。塑化改性丰富了木质纤维材料的加工手段和利用模式,为森林资源的高值化转化利用开辟了新途径。目前,天然纤维塑化改性研究还处于试探性和实验性阶段,其机理机制有待进一步研究揭示。  相似文献   
375.
介绍如何将自组织网络,尤其是无线传感器网络集成入因特网,以及已知的互联模型及其架构。  相似文献   
376.
历史上,烟草曾被列为禁品。所以,禁烟在中外,也是个有趣的话题。 1585年,英国展开了大规模的禁烟活动。对吸烟的人加重刑罚,进口税增加400倍,企图阻止烟草传播。1595年,药物学家发表3篇论文,提出烟草对人体健康的危害,引起英国国王詹姆斯一世的重视。不久,全副武装的卫士把一群群反剪捆绑的吸烟犯押赴刑场。  相似文献   
377.
本文讨论了桥梁橡胶支座的功能,并在这个基础上研究了桥梁橡胶支座的质量问题,强调了相对应的防范措施.在橡胶支座的安装过程中,可以在梁底安装调平钢板,保证橡胶支座安装规格的精确性,能够更好地保证桥梁橡胶支座的使用质量.  相似文献   
378.
研究纳米水离子对不同病毒的杀灭效果及作用机理。选择包膜病毒(甲型流感病毒A/Hong Kong/1/1968 H3N2、人普通冠状病毒HCoV-229E)及非包膜病毒(鼻病毒HRV16和肠道病毒EV71)作为试验毒株,研究纳米水离子对空间中和物表上病毒的杀灭效果,同时结合倒置荧光显微镜和流式细胞仪等进一步分析纳米水离子杀灭病毒的作用机理。结果表明:纳米水离子在1m3舱内作用2h,对H3N2、229E、HRV16和EV71的杀灭效果分别为99.41%、99.99%、99.21%、98.94%;对距离为10cm的玻片上病毒的灭活效果随时间延长而加强,作用4h时,对H3N2、229E、HRV16和EV71灭活对数值分别为3.84、2.25、4.17、4.67;从流式细胞仪的观察结果来看,试验组与对照组病毒在后续吸附细胞的过程中并未体现出明显的差异,蚀斑形成法则显示纳米水离子对H3N2形成的蚀斑大小有影响,对HRV16形成的蚀斑大小无影响。结论:可推断纳米水离子不阻断病毒粒子吸附到细胞受体上,其对病毒的杀灭效果更可能作用于病毒感染的后续事件中,如病毒与细胞膜的融合、脱壳及复制等的生命周期事件中...  相似文献   
379.
重载货运铁道线路发生多起辙叉零件断裂和核伤下道,均为滚动接触疲劳损伤所致。通过光学显微镜、扫描电子显微镜和能谱仪,以及显微硬度计对疲劳损伤处的白色组织进行理化性能表征和分析。结果表明:白色组织内部为纳米尺度的纤维织构,成分与基体无明显差异,白色组织与基体之间存在宽度约3.4μm的过渡区。白色组织的硬度高达HV 1165,其高硬度与材料自身强度、承受的循环载荷次数有关。循环次数相当,材料强度越高,形成的白色组织硬度越高;材料强度相当,承受的循环次数越多,形成的白色组织硬度越高。  相似文献   
380.
在井下安全阀的使用过程中,不可避免地会出现一些功能故障,文章开展大量现场实践与分析研究,初步明确了井下安全阀常见故障的表现形式、主要原因及对应处置措施。结果表明,井下安全阀下深一般在80~120 m,在关井或产量较低时,由于此处温度较低,加之高压含硫等因素影响,存在井筒天然气水合物堵塞造成井下安全阀无法动作的风险,应采取适当的水合物预防措施;井下安全阀故障主要发生在地面控制部分,可通过修复或更换故障部件恢复井下安全阀功能;针对常规手段无法有效处置的井下控制系统及安全阀的故障,可采用常开工具打开井下安全阀,通过ST3井实践证实,该方法为高温高压含硫井中井下安全故障处理提供了有效对策。  相似文献   
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