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991.
首先利用F127作为软模板, 采用蒸汽辅助晶化法合成出具有一定介孔结构的多级孔ZSM-5分子筛, 然后采用等体积浸渍法负载铂, 成功制备了载铂的多级孔ZSM-5分子筛催化剂。利用X射线衍射(XRD)、氮气吸附等温线(N2 isotherm)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对制备的催化剂进行了表征, 并将催化剂用于邻二甲苯的吸附和催化燃烧反应, 最后考察了催化剂“吸附-催化燃烧”循环脱除邻二甲苯的性能。结果表明, 与传统ZSM-5分子筛相比, 多级孔ZSM-5分子筛结晶度略有下降, 但是介孔度和孔体积明显提升。介孔结构与微孔结构并存, 极大提升了多级孔ZSM-5分子筛对邻二甲苯的吸附能力, 其饱和吸附量达到了传统ZSM-5分子筛的约8倍。此外, 介孔结构的存在提高了铂的分散度, 使得载铂多级孔ZSM-5分子筛具有最佳的催化燃烧邻二甲苯性能, 三次“吸附-催化燃烧”循环使用后的吸附容量依然基本保持不变, 并且在催化燃烧过程中无二次污染物生成, 具有较高的吸附容量和循环使用稳定性。 相似文献
992.
陈晓科 《中国新技术新产品》2013,(9)
文章采用火试金富集,ICP-AES同时测定矿样中金、银、铂、钯的分析方法。确定了测定项目的分析谱线和最佳工作条件。各元素的检出限均小于5μg/L,回收率为97.05%-104.63%,RSD为1.96%-4.36%。实际应用中获得较满意的结果。 相似文献
993.
994.
高纯铂丝作为标准铂电阻温度计的传感元件,其氧化与分解机理是影响温度计稳定性的关键因素。采用差示量热扫描法与X射线光电子能谱共同分析了2种类型的铂氧化物PtO2和PtO在低氧分压下的分解过程。结果表明:2种氧化物的分解温度对氧气分压有明显的依赖性,氧气分压10kPa下,570℃时PtO2基本完全分解为Pt单质和PtO;在氧分压为3kPa下PtO;2的起始分解温度约为520℃,565℃以上大量分解为Pt单质,且当温度达到585℃时,PtO2分解为Pt的速度达到最快。研究结果可为铂电阻温度计的制作工艺、计量检定规程的完善提供数据参考和理论支持。 相似文献
995.
996.
根据国家计量检定规程JJG229-2010《工业铂、铜热电阻》,结合实际检定过程中允差合格判定常出现的错误情况,文章阐述了工业铂、铜热电阻的合格判定的正确方法,确保误差检定中量值传递过程的正确性,避免合格误判带来的影响。 相似文献
997.
热电偶在生产和使用过程中,焊点处断裂或新制热电偶都有将测量端焊接起来,而焊接质量的好坏直接影响热电偶测温的可靠性。对直径为0.5mm以下铂铑———铂热电偶的焊接方法主要有:直流电弧焊、交流电弧焊、对焊、盐水焊等。笔者进行了多次试验和比较,认为其中盐水焊是目前贵金属热电偶测量端焊接较好的一种方法。它的优点是设备简单、操作简便、盐水对测量端腐蚀轻,焊点光亮圆滑,能够满足对热电偶焊接质量的要求。焊接装置由调压器(3—5kW),烧杯(500ml)和热电偶夹具等组成。如图所示。 具体焊接方法如下:①盐水配制:用化学纯氯化钠… 相似文献
998.
复硫脲的活性炭富集-发射光谱测定化探样品中金铂钯 总被引:4,自引:0,他引:4
对于大量化探样品的分析测定,方法必须简便、快速、经济和结果可靠.本法采用酸溶分解样品,在二氯化锡存在下,用复硫脲的活性炭吸附分离富集Au,Pt,Pd,取样20.0g时,方法检出限为0.162×10-9gAu,0.318×10-9gPt,0.221×10-9gPd,用于化探样品的测定,结果与推荐值吻合较好,10次平行测定的RSD在9.32%-19.5%.方法易于掌握,能满足化探样品中痕量Au,Pt,Pd的分析要求. 相似文献
999.
通过铅试金方法结合加入铂粉辅助富集的方式,从含有贵金属的铁渣中富集生成以铂为主的贵金属合粒,将合粒溶解后使用电感耦合等离子体发射光谱仪检测溶液中铑含量。对分析精密度进行了统计,该方法测定结果的相对标准偏差为2.00%~2.89%;加标回收实验回收率为96%~103%;通过实验确定了铂粉加入量为5 mg比较合适;比对了加入量相同的情况下铂粉富集与金富集的差异;讨论了铁渣样品中银含量对分析的影响以及相应的处理方法。实验表明,本方法能很好地满足多杂质铁渣中铑含量的测定。 相似文献
1000.
研究了用自制二异戊基硫醚(S201)作萃取剂,从含贵金属汽车尾气废催化剂浸出液中回收钯。考察了有机相组成、萃取相比Vo/Va、搅拌速度、萃取时间对萃取分离钯的影响。结果表明:在萃取有机相为12.5%S201+87.5%磺化煤油、相比Vo/Va=1/5、搅拌速度700 r/min、萃取时间30 min条件下,钯萃取率达90%;铂、铑留在萃余液中,钯与铂、铑得到有效分离;合成的S201循环使用8次后,钯萃取率达90%以上,重复使用性能良好。该法工艺简单,操作简便,可从低浓度汽车尾气废催化剂浸出液中高效萃取分离钯。 相似文献