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1.
为拓宽褐煤利用范围,以褐煤为原料,研究了无灰煤的制备工艺,考察了反应温度、溶剂种类、反应时间和固液比对萃取率和无灰煤灰分的影响。试验结果表明,以N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,反应温度360℃、反应时间1 h、固液比4∶200的条件下,萃取率可达48.8%,无灰煤灰分为0.54%。通过红外光谱分析发现,反应过程发生非共价键断裂与氢键缔合,使得无灰煤性质优于褐煤,黏结性指数达到95.61。  相似文献   
2.
为了解煤结构与反应性之间的关系,论述了褐煤、次烟煤、烟煤、无烟煤的典型化学结构模型,分析了煤的化学结构模型在煤热解、煤气化、煤液化、煤自燃及煤的溶剂溶胀性中的应用。煤的化学结构模型有助于在分子水平上研究煤反应过程中的反应路径和反应机理。煤结构模拟的方法能够有效捕获煤热解过程中化学键的生成和断裂行为,解释煤气化反应机理,有效检测或捕获煤液化时生成的不稳定自由基,从微观方面分析影响煤自燃的因素,达到预防煤炭自燃的目的。  相似文献   
3.
为了研究高炉冶炼中焦炭的溶损行为,选用2种不同反应性的焦炭考察焦炭与烧结矿在不同温度下的耦合反应,研究不同温度下焦炭溶损与烧结矿还原的关系。研究结果表明,焦炭溶损和烧结矿还原的耦合反应随着反应温度的升高逐渐加剧,且焦炭反应性提高有利于烧结矿的还原。焦炭溶损率与烧结矿还原度呈正线性相关性,焦炭反应性(CRI)与拟合曲线的斜率k呈反比,而与截距b呈正比,截距可以表征焦炭对烧结矿的初始还原能力。耦合反应后焦炭的光学各向异性指数OTI增大、平均孔径和气孔率大幅增大,反应性较大的焦炭易于在焦炭表面溶损,反应后的孔径较大;而反应性较小的焦炭在反应过程中CO2气体易于扩散至焦炭内部均匀溶蚀各级气孔。  相似文献   
4.
钼酸盐复合缓蚀剂对海水中碳钢的缓蚀作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用失重法、极化曲线法和表面分析技术对钼酸盐复合缓蚀剂的缓蚀性能进行了研究,并通过试验确定了与钼酸盐有较好协同缓蚀效应的缓蚀剂配方。结果表明,单一钼酸盐对海水中碳钢的缓蚀率随着钼酸盐浓度的增加而增加,但钼酸盐浓度低于30 mg/L时存在加速碳钢腐蚀的情况。当钼酸盐为40 mg/L、有机膦酸盐(HEDP)为10 mg/L、Zn2 为4 mg/L、葡萄糖酸盐为50 mg/L时,该缓蚀剂对海水中碳钢的缓蚀率超过90%。钼酸盐复合缓蚀剂为阳极型缓蚀剂,海水中添加了缓蚀剂后碳钢试片表面形成了以氧化铁为主要成分,同时含有钼和磷的混合型沉淀膜。  相似文献   
5.
有机硅化合物应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
叙述了生物有机硅材料、耐高温有机硅材料、功能性有机硅材料、改性有机硅材料等在相关领域的应用.  相似文献   
6.
叙述了离子液体在化学反应、分离过程、功能材料、电化学、石油化工和色谱等各个方面中的应用研究进展.  相似文献   
7.
采用硬脂酸法制备K2La2Ti3-xCexO10本体。分别采用微波辅助法和水浴法对K2La2Ti3-xCexO10进行质子交换、胺柱撑和硫化镉插层,制备了硫化镉插层K2La2Ti3-xCexO10催化剂。用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和紫外-可见漫反射(UV-vis)等手段对复合催化剂的晶型、粒径、表面形貌等进行表征,考察催化剂的可见光催化分解有机物活性。结果表明:在K2La2Ti3-xCexO10层间插入硫化镉可以将催化剂的光谱响应范围拓展到可见光区,提高了光催化降解有机物活性。水浴法制备的CdS-K2La2Ti3-xCexO10降解罗丹明B的降解率可以达到17.68%,而采用微波法制备的CdS-K2La2Ti3-xCexO10降解罗丹明B的降解率可以达到33.66%。  相似文献   
8.
苦卤提镁制备氢氧化镁工业中的问题与对策   总被引:10,自引:0,他引:10  
综述了国内外苦卤提镁制备氢氧化镁工业中的各种方法,比较了不同工艺的优缺点,对提镁工艺中存在的各种问题进行深入的分析,提出解决这些问题的相应对策,结合曹妃甸工业区特点,提出合理的苦卤提镁制备氢氧化镁的工艺路线。氨法具有低成本、工艺简单、环境友好等优点,用于苦卤提镁制取阻燃级氢氧化镁工艺可取得令人满意的结果。  相似文献   
9.
中国炼焦煤资源与焦炭质量的现状与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
从我国炼焦煤资源和炼焦工业现状角度论述了二者间存在的矛盾.概述了国内外诸如提高焦炉炭化室高度、捣固炼焦、煤调湿、配型煤炼焦、干熄焦以及利用焦炉处理有机废弃物等措施扩大炼焦煤源的总体情况,以及这些措施对焦炭提质的作用效果,展望了今后焦化工业的技术发展趋势.  相似文献   
10.
镀锌层无铬钝化的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了国内外镀锌层上各种不同无铬钝化的特点及其发展现状.指出随着环境保护要求的提高,用低毒或无毒的钝化剂取代铬酸盐钝化是镀锌层钝化的主要研究方向,尤其钼酸盐钝化、有机类钝化及有机类与无机盐混合钝化有着较好的应用前景.  相似文献   
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