化工
采用水热合成法制备Fe)反应中的催化性能进行研究。利用CaZr0.40.63(OCZFO、SEM和XRDRaman值、晶化温度、晶化时间对其晶型结构的影响。结果表明,pH结晶度最高、结构规整、呈球状且粒径均一,形成了稳定的)钙钛矿型氧化物,对其在催化热解甘蔗渣木质等方法对所制备的进行表征,CZFO=12、170℃晶化9,制得的h。在m()∶pH-Zr-、FeCZFOm(液体产物主要为酚类、苯类、苯醚类、紫丁香酚类、苯二酚类、愈创木酚类,计算得出液体产物中的6种芳O,液体产物收率可达29.5%。通过)=1∶3、反应温度为550℃条件下反应2CZFO分析显示出-MSGCBLOh香类化合物选择性为43.85%。经过3次反应-再生循环后,液体产物收率仍可达到20.3%。
为考察甲烷催化活化与低阶煤热解耦合对煤热解产物的影响,以榆林锦界煤为研究对象,以管式炉为反应器,以为载体,分别制备了HZSMG5催化剂,考察了催化剂种类、热解温度(HZSMG5/MoZn/和HZSMG5/Fe)和催化剂负载量(HZSMG5800℃温度为,采用,1%2%负载量为,3%,4%的/650℃艺条件下焦油产率为Mo2%MoHZSMG5,较煤单独热解的焦油产率提高了
采用二次等温热缩聚方式对通过制得的进行处理,通过和等手段对所制备样品的物相结构、表面形貌等结构特性及有机染料NH4SCNg-C3N4的降解效果进行了研究。结果表明,二次等温热缩聚改SEM/TEMXRD性使催化剂聚合度增加,层间距缩短,通过调节等温热缩聚处理时间构建了蜂窝孔洞薄片层表面结构,比表面积和孔容积分别增加了倍和倍;大量--、-等氨基基团的产生,带来了更高的吸附氧含量;带隙RhB宽度由构单元中2.77eV-2.3拓宽至4.7NH,且价带位置增至NH2==位置上2.81eV+1.625eV元素缺失,减少了大量光生电荷的复合消耗,CNCN子空穴复合率,对载流子的充分利用使催化速率明显提高。有机污染物-RhB可见光下照射,使光生空穴拥有更强的氧化降解能力;边缘三嗪环结PL荧光光谱显示了明显降低的光生电催化降解效果显著,光催化反应速率常数由提高到,反应速率提高了倍,在0.0060.0315.2420nm90min,降解率由提高至。98%42%
土壤中金属污染导致食用林产品、农产品中重金属高富集,严重威胁人类健康。生物炭作为简单易得,来源广泛的吸附材料,可用于土壤重金属污染物修复。本文主要综述了生物炭的制备、改性剂的选择与功能、改性方法及改性生物炭的特性。介绍了改性生物炭的表征手段如傅里叶变换红外光谱、扫描电子显微镜、射线光电子能谱和比表面积和孔径分析仪在生物炭改性过程中的作用及分析方法。客观分析了改性生物炭的制备方式及对X土壤重金属污染修复的机制及效果,并讨论生物炭及改性生物炭对重金属常见的吸附机理以及表面吸附、静电作用、离子交换和共沉淀的特征和条件。大量的研究结果表明,生物炭对降低土壤中重金属的有效态含量具有显著效果,且经过酸碱、氧化还原、吸附剂复合等方式改性后吸附性能更加高效和稳定。生物炭改性是为了提高生物炭的安全性、高效性、重复使用性和环境友好性,同时加强生物炭的重金属修复性能。因此,功能型生物炭的研制及拓展改性生物炭的应用是生物炭改性的进一步深入研究方向。
分析了焦化液化气中硫化物的类型,比较了各种脱硫醇工艺的利弊,结合中国石化天津分公司焦化液化气脱硫醇装置采用的纤维膜脱硫醇工艺,对脱硫醇装置的概况、运行和改造情况进行了详细地介绍和总结,并针对目前面临的新问题,即焦化液化气脱硫醇后不能满足烷基化装置进料要求,提出了建设性的改造方案。
石油开采、集输、加工过程中会面临复杂的工况条件,原油中的天然表面活性剂与人工添加乳化剂以及纳微米固体颗粒共同形成石油乳液,使得油水体系呈稳定的水包油()、油包水()或多重乳化PickeringO/WW/O状态。油水乳状液作为注水采油的主要产物,其高效破乳是石油工业链条中的普遍需求。目前对于石油Pickering的破乳仍然借鉴普通油水乳液的方法,而对于成因复杂的油水乳状液,以去除成膜乳化剂为目标的氧化破乳法比传统破乳法的效果更佳。为此,本文基于高效的氧化破乳机制,介绍了石油乳液的特点及危害,与非Pickering氧化反应类型的传统化学破乳法进行对比,综述了分子氧化、光催化氧化、电化学氧化三类技术对于不同来源及特征的油水乳状液的破乳进展。通过对每种方法的机理过程、应用实例、优缺点等方面详细分析,总结了分子氧化、光催化氧化、电化学氧化在石油Pickering乳液破乳中的局限性,并对今后如何实现石油乳液精准Pickering乳液;氧化;天然乳化剂;表面活性剂;纳微固体颗粒;分子氧化;光催化氧化;电破乳提出展望。
针对目前国内典型的固定床煤气化废水酚氨回收工艺流程在运行过程中存在的设备易堵塞、能耗高和生化处理难度大的问题,进行了新流程的开发。新流程首先采用二氧化碳酸性气体酸化饱和煤气化废水,降低废水pH值,然后进行萃取脱酚和油,最后进行脱酸脱氨。经过流程模拟和试验验证,该工艺技术不仅能保证萃取脱酚效果,而且可从根本上解决设备堵塞问题,减少设备投资和占地,提高副产品氨的品质,减少过程中的升温和冷却过程、从而大幅度降低能耗。
采用溶剂热法制备了多级结构的氧化铁前驱体,再经300℃热处理后得到α-Fe2O3多级结构的纳米微球。通过X射线衍射仪(XRD)、BET分析仪、SEM和TEM等对产物结构和形貌进行表征。结果表明,合成的α-Fe2O3纳米微球直径约为500nm。此外,将α-Fe2O3纳米微球制备成厚膜型气敏元件并进行了气敏性能测试,在工作温度为150℃时,α-Fe2O3纳米微球对硫化氢气体有良好的选择性和较高的灵敏度,最低检出限可以达到0.05ppm,对10ppm硫化氢的响应值为10.5,α-Fe2O3纳米微球可被用于制备硫化氢气体传感器。
为对改良膨胀土胀缩性等级进行准确评价,以便在实际工程中采取相应处置措施,减少改良膨胀土地基灾害的发生,在综合考虑传统方法的不足与改良膨胀土自身特性的基础上,选取5项定量化评价指标建立指标评价体系,采用熵权法确定各指标权重,结合模糊处理领域具有突出优势的直觉模糊集建立熵权-直觉模糊集模型,实现对改良膨胀土胀缩性等级定量化评价。以4组不同煤矸石掺量的膨胀土为例,对建立的模型进行验证,并与柯尊敬分类法、模糊数学法和膨胀潜势法的结果对比,结果表明,熵权-直觉模糊集模型对煤矸石改良膨胀土胀缩性等级评价具有良好的实用性与可靠性,可为类似改良土评价问题提供技术参考。关键词:改良膨胀土;胀缩性;熵权直觉模糊集;等级评价
从种细菌(铜绿假单胞菌、黄杆菌、枯草芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、恶臭假单胞菌和金色葡萄球菌)中筛选出降解光氧化褐煤的优势菌株恶臭假单胞菌,并通过单因素实验优化了恶臭假单胞菌降解光氧化内蒙古胜利褐煤的工艺条件.确定恶臭假单胞菌降解光氧化内蒙古胜利褐煤的最佳工艺条件为:煤加量()-1、接种量()-1、培养箱振荡频率-1、降解时间、煤样粒度(20mL160rmin12d-0.15+0.075mm
无摘要
通过应用基于加权密度近似的密度泛函理论,能够获得反映活性炭孔隙结构特点的孔径分布(PSD)。用吸附等温线拟合的平均偏差评价数值方法的计算精度存在局限性,本文提出了同时考察理论和实验因素的理论误差项。我们还比较了3种吸附积分方程的数值方法,确定采用B样条函数作为PSD先验函数的P1法解析活性炭吸附CO2气体的等温线时,不仅拟合吸附等温线的平均偏差最小,也能满足理论误差的要求,这说明该法能更加有效表征活性炭样品的PSD。
对工程造价效益分配控制技术来说,传统的技术会忽视工程造价、质量、效率等之间的关系,而只会对工程造价效益分配进行考虑,因此本文提出一种新城市建筑工程造价效益分配优化控制技术来充分满足于对建筑质量及施工效率。通过对工程造价效益分配控制原理的分析,以及按照方程,生成质量量化状态方程,从而更好地实现质量量化调度。根据自回归理论,有效统计了工程造价效益的主要变量,得到Kalman了效率计量模型的回归结果。根据城市建筑工程项目造价效益分配的控制变量,建立了确保高质量条件下的工程造价成本模型。
球壳开孔接管区的应力较高且分布状况较复杂借助壳开孔接管模型实现压力容器开孔接管区不连续应力的模拟分析ANSYSWorkbench探讨了开孔率,厚度比以及不同受软件通过建立球载情况对球壳开孔接管区最大应力的影响并进行了正交试验和应力评定结果表明随着开孔率和内压载荷的增大最大应力呈增大的趋势随着厚度比的增大最大应力呈减小的趋势厚度比对球壳最大,。、;::,,,;开孔率对球壳最大应力的影响程度最小应力评定能满足强度要求试验结果可,。,;应力的影响程度最大,为球壳的设计提供借鉴。
水泥粉煤灰碎石桩(桩)具有:对不良地基加固效果良好;适用范围广泛;桩体不需要钢筋笼骨架;采用粉煤灰替代部分水泥降低水泥使用量且回收粉煤灰节能环保降低工程造价;成桩方法多样,施工机械选择范围大等一系列优点。因此被广泛的应用于建筑工程地基处理当中。文章主要介绍了在沼泽地区淤泥质土且高地下水位等不良地质条件的高层建筑物地基处理当中,应用水泥粉煤灰碎石桩(桩)的过程和效果。CFGCFG
建立全自动固相萃取(SPE)净化大棚种植土壤中的嘧菌酯、肟菌酯、霜霉威、甲霜灵和烯酰吗啉杀菌剂的GC-MS/MS快速检测方法。土壤样品自然晾干,碾碎,经乙腈萃取后,于全自动固相萃取仪上净化,收集净化液并经氮气吹至近干。残渣用正己烷定容至1mL,于气相色谱三重四级杆串联质谱仪分析,外标法定量。在0.04~4.0μg/mL实验浓度范围内,5种杀菌剂质量浓度与对应的峰面积呈良好的线性关系,相关系数均大于0.995,检出限均在0.0014~0.0042mg/kg范围内。3个不同浓度水平平均加标回收率在89.8%~103.2%之间,精密度测试结果的相对标准偏差均小于5%(n=6)。方法实用性强,定性定量结果准确、可靠,适用于土壤样品中农药残留的监测。
对载体类型影响青蒿素固体分散体中药物溶出度进行研究及优化制备工艺。以大豆卵磷脂与PEG6000或聚乙烯毗咯烷酮为双分散载体,采用溶剂法制备青蒿素速释型固体分散体,以溶出度为考察指标,单因素试验筛选载体类型及最佳制备工艺;并采用红外吸收光谱法(I)、差示扫描量热法(DSC)进行物相表征,明确载体-药物存在状态。结果表明在50mv内卵磷脂-PVPK30双载体比卵磷脂-PEG6000药物溶出度更高,制备固体分散体为速释型,50mv内总溶出度87%以上,显著高于原料药和物理混合物,且优化最佳工艺条件为卵磷脂与PVPK30比为1:7,搅拌时间30mv,无水乙醇用量20m-IR及DSC结果显示在固体分散体中药物可能以无定型状态存在。双载体制备青蒿素速释型固体分散体工艺简单可行,可显著提高药物溶出度,为提高青蒿素疗效奠定重要基础&
利用大肠杆菌和黄孢原毛平革菌对山西大同高硫煤进行了脱硫最优工艺条件的研究,通过单因素实验考察了煤样粒度、煤浆质量浓度、接种量、值、培养时间和培养温度对脱硫率的影响,结果表明:大肠肝菌和黄孢原毛平革菌的最佳脱硫条件是煤样粒度为,煤浆质量浓度为,接种量为/0.4g,对应的培养时间分别为50mL和7.0;在最佳脱硫条件下,大肠杆菌和黄孢原毛平革菌的脱5mL30℃,培养温度分别为0.075mm~和pH值为,pH10d;通过测定精煤悬浮液的14d电位可知,脱硫以后的精煤抗凝聚能0.125mm28℃硫率分别为力增强;利用红外光谱()对脱硫产物进行分析,结果表明精煤中存在芳香族物质,同时原煤经过50.42%40.17%Zeta和IR两种微生物作用后,煤表面存在-等基团,由此推断两种微生物分泌的蛋白质、和--COCCH2多
在5.0GPa及1500~2000℃的压力和温度条件下,采用高压烧结的方法制备了B4C含量分别为10%和30%的TiB2-B4C陶瓷复合材料。对TiB2-B4C陶瓷复合材料的物相、显微结构、密度、硬度、热导率、电阻率等进行了分析。结果表明:材料在高压下没有发现化学反应生成新的相;TiB2-B4C陶瓷复合材料具有较高的致密性,没有明显的气孔;TiB2-30%B4C在1800℃下硬度最高,在4.9N载荷下可达27.8GPa,在9.8N载荷下可达24.3GPa;在常温下,热导率可达30.42W/(m·K)。
采用碳-硫元素分析、X射线荧光光谱、X射线衍射光谱、扫描电镜以及热重分析等手段对处理后的工业固定床渣油加氢失活催化剂进行表征。结果表明:保护剂、保护-脱金属过渡剂、脱金属剂、脱金属-脱硫过渡剂主要拦截杂质金属,并以NiV2S4的形态存在于催化剂中,脱硫剂、降残炭剂积炭更多。沿物流方向,积炭从软炭向硬炭转变,积炭量增加;金属沉积量和分解温度均先增加后降低,在脱金属剂中沉积量最大,沉积物分子结构最复杂;脱金属-脱硫过渡剂和脱金属剂床层出现严重板结;V元素含量先增加后下降,Fe元素含量逐渐下降,Ni和Ca元素含量的分布则相对平均。沿催化剂颗粒横截面,Fe元素主要沉积在外表面;Ni元素分布较为均匀;V在催化剂边缘处存在较多,中心处沉积量较低,在脱金属剂和脱金属-脱硫过渡剂横截面处呈V形分布,在脱硫剂和降残炭剂横截面处呈U形分布,多数分布在催化剂颗粒表面。在分析基础上提出了催化剂