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以羊栖菜生物炭为原料,采用CO2物理活化法制备中孔活性炭。应用响应曲面中心组合法设计实验,考察了活化温度、活化时间及CO2流量对制备的活性炭吸附亚甲基蓝的影响及其交互作用,并采用N2吸附脱附对所制备的活性炭进行表征。结果表明,当活化温度为900℃,活化时间为30 min,CO2流量为1.8 L/min时,制备的活性炭的比表面积为1 329 m2/g,其对亚甲基蓝的吸附值高达235 mg/g,总孔体积为1.176 9 mL/g,中孔率为65%。
张智亮 +4 more
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烃类催化氧化在石油、化工领域具有重要的研究价值与地位,而烃类亚甲基氧化研究为其中一个重要组成部分。根据仿生催化原理,模拟生物酶活性中心与酶的微观环境,设计高效的仿生催化剂体系,实现温和条件下,利用分子氧对烃类的直接氧化,是一个非常有意义和挑战性的难题。 本文开发了一种由氯代高铁原卟啉(Hemin)、N-羟基邻苯二甲酰亚胺(NHPI)组成的仿生复合催化体系,对酶的活性中心进行模拟,实现了温和条件下的不使用计量还原剂的仿生催化循环。该体系在乙苯氧化探针反应中,表现出了高活性与高选择性。100°C,0.3 ...
马红
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采用单因素试验方法,研究了稻壳改性条件对改性稻壳吸附亚甲基蓝模拟废水效果的影响,得到稻壳改性的最优条件,并对改性稻壳的吸附机理进行了分析。试验结果表明,氢氧化钠改性稻壳的最优条件:NaOH质量浓度为80 g/L、改性时间为50 min、液固比为20∶1、改性温度为50℃,此条件下改性稻壳对亚甲基蓝的吸附量为96.7mg/g,比改性前提高了6倍多,吸附效果明显优于原稻壳。吸附动力学研究结果表明,该吸附过程符合准二级吸附动力学模型。
夏天明, 王营茹, 范鹏程
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本发明提供了一种生产甲氧基乙酸甲酯的方法,包括将含有甲醛、甲醇和一氧化碳的原料气通过载有固体酸催化剂的反应器,在反应温度130-170℃,反应压力1.0-5.0MPa,气体体积空速5300~16000h-1下反应,生成甲氧基乙酸甲酯;其中原料气中,一氧化碳与甲醇的分压比为10-60,甲醇与甲醛的分压比为1-5。该方法具有催化剂与产品容易分离 ...
刘中民 +8 more
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以尿素为氮源,采用溶胶凝胶法制备N掺杂TiO2,然后与钨酸铵混合研磨,通过高温焙烧的方法原位制备WO3复合N掺杂TiO2的异质节光催化材料。分别采用X射线衍射(XRD)、紫外-可见分光光度计(UV-Vis)对样品进行分析,考察样品的光吸收阈值变化。以亚甲基蓝为降解底物,考察了样品的可见光催化处理染料废水效果,结果表明,原位制备的WO3和N掺杂TiO2异质节光催化材料对亚甲基蓝表现出良好的可见光催化活性。
王丽, 赵辉
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中国枝角类(甲壳纲:双甲目)新记录种和亚种陈受忠,陈文静(中国科学院水生生物研究所,武汉430072)【关键词】枝角类,盘肠科,新记录从采自江西省的浮游生物标本中,镜检得枝角类的一个种及一个亚种是我国的首次发现,故予报道。1圆唇盘肠Chydorusk..
陈受忠,陈文静
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以光合竹为原料,研究了其制备活性炭的工艺条件,考察了活化剂浓度、固液比、活化时间以及活化温度等因素对活性炭碘吸附值、亚甲基蓝吸附值的影响。实验结果表明,用化学法制备光合竹活性炭的最佳工艺参数为:以ZnCl2为活化剂,ZnCl2浓度为5 mol/L,活化剂浸渍时间为2 h,固液比为1:4,活化时间为60 min,活化温度为500 ℃。在此工艺条件下所制备活性炭得率为48.8%,亚甲基蓝吸附值为197.14 mg/g,碘吸附值为1 034.30 mg/g,样品质量指标接近净化用活性炭标准。
赵巍, 谷晋川, 樊志金, 尹敏
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本发明涉及用5-羟甲基糠醛(HMF)制备2.5-二甲基呋喃(DMF)的方法。具体的说就是将HMF溶液在催化剂催化下,在适当的温度和压力下反应制备得2.5-二甲基呋喃(DMF)。本发明的方法收率高、产物易分离、简单可行,有很好的工业化前景 ...
杜昱光 +3 more
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纳米Yb3+-Er3+/TiO2的制备及其在降解染料废水中的应用
为提高TiO2的催化活性,采用溶胶凝-胶法合成了不同Yb3+和Er3+掺杂量,不同焙烧温度的Yb3+-Er3+/TiO2光催化剂,并对所制得的样品进行了FT-IR、XRD、SEM表征,用亚甲基蓝溶液模拟有机染料废水,来测试样品的催化性能.结果表明:所得粉体均为锐钛矿的TiO2,稀土Yb3+、Er3+掺杂TiO2能细化晶粒;摩尔比n(Yb3+-Er3+):n(TiO2)=2%的样品在400℃焙烧,无需灯源照射,常温常压不通氧气条件下,加入1mL氧化剂30%的H2O2,降解10mg.L-1亚甲基蓝溶液6h ...
刘丽静
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一种制备甲氰菊酯农药的方法,是采用向2,2,3,3—四甲基环丙烷羧酸与二氯亚砜反应得到的酰氯中滴加由3—苯氧基苯甲醛与氰化钠及酸在相转移催化剂作用下反应得到的α—氰基—3—苯氧基苯甲醇的反应得到。这种方法反应条件温和,反应过程简单,易于控制,产率高,适合于工业化生产 ...
石作武 +6 more
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