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81.
采用油酸与亚磷酸、三氯化磷反应,合成了一种含羟基烷叉双膦酸的钛铁矿捕收剂,并进行了钛铁矿浮选试验,获得了钛精矿产率38.82%,TiO2品位47.52%,回收率75.82%的技术指标。该捕收剂选择捕收性能优良,合成工艺简单,利于在工业上推广应用。 相似文献
82.
通过溶剂热法在不同调节剂种类、浓度条件下制备UiO-66改性催化剂,并利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、热重分析仪(TGA)等对催化剂进行表征。考察不同调节剂种类、浓度对UiO-66形貌、结构组成以及选择性催化还原(CO-SCR)性能的影响。结果表明:UiO-66-HCl催化剂具有良好的脱硝性能和分散性以及更多的路易斯酸性位点和CUS(不饱和金属位点)。CO-SCR催化性能测试结果显示,在对苯二甲酸(H_(2)BDC)与调节剂的摩尔比为1:4,脱硝温度为170℃时,UiO-66-HCl脱硝率达到95%。 相似文献
83.
为了开发阻燃性优良的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)材料,扩大该工程塑料的应用范围,合成了一种含P—C键的新型烷基次膦酸铝,采用傅立叶变换红外光谱、31P核磁及元素分析等证实了所合成的产品与目标产物结构特征一致,并将其作为阻燃剂对PET进行阻燃改性,通过垂直燃烧、极限氧指数和热分析等测试,研究了烷基次膦酸铝对PET材料阻燃性能的影响。结果表明,自制烷基次膦酸铝具有良好的阻燃效果,当添加量为15%时,可以使材料达到UL94 V–0阻燃级别,极限氧指数为32.4%;与市售次膦酸铝产品的各项性能基本相当,有望成为一种新型环保阻燃剂应用于PET中。 相似文献
84.
在无模板剂条件下,以3种不同的金属前体——氢氧化铝、氢氧化铁和醋酸锌分别与苯基膦酸和二苯基膦酸通过水热反应制备了纳米棒和纳米片层两种形貌的纳米膦酸金属杂化材料。材料结构通过傅里叶红外光谱仪、X射线粉末衍射表征,证明了Me—O—P(Me=Al,Fe,Zn)结构和π-π堆积的存在。材料形貌通过扫描电镜表征,观察到两种截然不同的形貌——纳米棒和纳米片层结构。结果表明,膦酸前体结构在很大程度上决定了纳米结构的维度,不同金属中心对纳米结构维度的影响较小。双羟基官能度膦酸倾向于生成层状纳米结构,而单羟基官能度膦酸易于生成棒状纳米结构。热重分析数据表明,当膦酸配体引入到杂化材料中,其热稳定性大幅度提高。 相似文献
85.
86.
以某化工企业双甘膦装置为例,分析农药中间体双甘膦生产过程中不同工段产生的废气特点及探讨尾气治理措施的有效性、可行性,对双甘膦生产企业的尾气治理具有一定的指导和借鉴意义。 相似文献
87.
2—苯乙烯膦酸浮选黑钨矿和锡石的行为 总被引:4,自引:0,他引:4
目前黑钨矿主要用重选法选别。由于黑钨矿易于过磨,常因产生较多的矿泥而使重选指标不高,有的黑钨矿重选厂就有约30%的黑钨矿损失于超细粒部分。但是用SPA捕收剂浮选这些粒度的黑钨矿特别合适,该捕收剂是民主德国弗莱堡选矿研究院为浮选锡 相似文献
88.
设计并合成了一种新型的含有大体积基团phenyl的α-二亚胺配体1a及其Ni(Ⅱ)配合物1b,采用NMR谱、XPS对其进行了表征。研究了聚合条件如Al/Ni摩尔比、聚合反应温度及配体结构等因素对催化剂活性的影响。在反应温度为5℃,Al/Ni摩尔比为800时,该催化体系催化乙烯聚合的活性最高,可达5.57×106g PE/(molNi·h·bar),所得聚乙烯具有较高的支化度,最高可达136 branches/1000C。采用1H NMR、DSC、GPC、TG分别对聚合物进行了表征。 相似文献
89.
分别采用两种有机膦酸铝阻燃剂三(二乙基亚膦酸)铝(OP1230)及OP1312[62%三(二乙基亚膦酸)铝+35%三聚氰胺聚磷酸盐+3%硼酸锌]与热塑性聚氨酯(TPU)制备了阻燃TPU复合材料。首先通过粒径分析仪和热失重分析仪研究了两种阻燃剂的粒径和热稳定性,进一步通过氧指数测定仪、水平垂直燃烧测试仪、拉力试验机、热失重分析仪和扫描电子显微镜研究了两种阻燃TPU复合材料的阻燃、力学及热稳定性能。结果表明,随着阻燃剂用量的增加,复合材料在燃烧时的熔滴现象明显减少。当OP1230的质量分数为30%时,复合材料阻燃级别达到FV-0等级,氧指数与纯TPU差别很小;当OP1312的质量分数为30%时,复合材料阻燃级别为FV-1等级,氧指数从纯TPU的23%增加到27%。在相同的阻燃剂用量下,添加OP1312的复合材料的力学性能均高于添加OP1230的复合材料。OP1230可有效提高成炭量,炭层致密,阻燃效果好;而OP1312成炭量小,阻燃效果略差。 相似文献
90.
《农药》2014,(8)
<正>拜耳作物科学已在巴西市场推出第3代转基因棉花种子品种FiberMax,用于2014/2015作物季。FiberMax依托GlyTol-LibertyLink-TwinLink(GLT)技术,具有3种性状,是防控杂草和螟虫的广谱产品。GlyTol技术使棉花作物对草甘膦除草剂产生耐药性,扩大草甘膦的施用范围,使除草剂施用更加灵活,并能减少施用量。LibertyLink技术赋予棉花作物对草铵膦(巴西以Liberty品牌销售)除草剂的耐药性,这样农民就可以施用草铵膦防控更多种类的杂草,利用非选择性化学组分对付杂草抗性。TwinLink技术可以表达2种Bt.基因(Cry1Ab和Cry2Ae)防控鳞翅目螟虫、棉叶虫、烟草夜蛾幼虫、草地贪夜蛾、棉红铃虫和尺蠖。 相似文献