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本发明涉及一种催化分解环己烷过氧化氢方法,以β型分子筛为催化剂,在液相条件下,将环己烷过氧化氢转化为环己醇和环己酮:将催化剂与环己烷过氧化氢的环己烷溶液于0.1-1Mpa,所述催化剂用量按反应物溶液总重量计为0.05-5%,以50-1500转/分钟搅拌升温至50-150℃,恒温反应0.1-5小时后,取出反应生成物。与现有的催化分解环己烷过氧化氢催化剂如负载型贵金属或过渡金属型催化剂相比,本发明所使用的催化剂具有价廉易得、使用方便等特点 ...
徐 杰, 张 伟, 孙志强
core
综述了具有光催化活性的纳米氧化物固载化的各种技术及不同载体对其光催化活性的影响,介绍了课题组在该方面所作的一些研究工作:采用离子掺杂纳米ZnO后在玻璃片/铝箔上涂膜、SnO2修饰的纳米ZnO的复合溶胶在玻璃片/铝箔上镀膜、在金属表面采用纳米TiO2复合电镀成膜等不同的方法,实现了纳米氧化物复合膜光催化剂的固载化,并以甲基橙水溶液模拟有机污染物,研究了不同的纳米氧化物复合膜的光催化降解性能。认为溶胶法制备复合膜及复合电镀成膜应是很有发展前途的两种方法。
亓新华, 李超英, 杨宾峰
doaj
一种低温下二氧化碳氧化乙烷脱氢制乙烯的催化剂,由载体负载金属氧化物组成,所负载的金属氧化物选自Mn、Mo、Cr、Fe、Ce、V、Co中的一种或几种,负载金属氧化物的含量为0.01%-40wt%,其特征在于:载体为多孔性活性炭,活性炭是木质炭或煤质炭,比表面积:400-1500m2/g,孔容:0.3-1.3毫升/克。该催化剂在低温下能够催化二氧化碳和乙烷发生反应,得到较高产率的乙烯 ...
徐龙伢 +4 more
core
焦化废水深度处理可大幅降低污染物浓度,满足废水零排放处理的进水要求。经文献计量学分析发现,臭氧氧化为焦化废水深度处理的研究热点,实际应用最为广泛。基于臭氧制备成本高、利用率低的技术瓶颈,提出吸附材料、微纳气泡、过臭氧氧化和活性金属4种臭氧催化氧化技术,活性金属催化臭氧氧化更适用于深度处理焦化废水,相比单一臭氧处理,其对TOC和COD的处理效果提升了12%~42%。臭氧催化氧化适用条件通常为温度20~25 ℃、pH中性或弱碱性、臭氧消耗量(以处理单位COD消耗的臭氧质量计)0.25~0.70 mg/mg ...
王冠颖 +7 more
doaj
本发明是在金属和醌类复合催化剂存在下,用氧气或者空气为氧源,烃类化合物催化选择氧化生成醇、酮、醛、酸及烷基过氧化氢等含氧化合物。使用的金属包括Co、Fe、Mn、Mo、Ru等过渡金属化合物,醌类包括苯醌、萘醌、蒽醌化合物及其取代衍生物。该方法具有催化剂用量少、底物烃类化合物适用范围广、反应条件温和、产物选择性高等特点 ...
杜中田 +5 more
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[Advances in the molecular genetics of nuclear gene mutations causing pediatric mitochondrial cardiomyopathy]. [PDF]
Wang ZW, Wang YQ, Wang CL.
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MnOx催化剂在碱性条件下具有较好的氧还原活性,同时其具有成本低廉,制备简单等优点。但通常制备的MnOx中Mn为混合价态,而价态较低的Mn对氧还原反应活性较差。本发明为一种提高MnOx催化剂氧还原活性的方法,具体为在碱性条件下通过循环伏安扫描或线性扫描或恒电位对MnOx催化剂进行电化学处理,增加MnOx催化剂中高价态Mn(IV)含量,从而提高催化剂的氧还原活性。该方法具有简单易行 ...
孙公权, 唐琪雯, 姜鲁华
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[Research progress of electroactivity graphene-based materials in bone repair]. [PDF]
Kang R, Yuan W, Zhu Y.
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研究车载工况下PEMFC的衰减机理和高稳定性催化剂载体,对提高PEMFC耐久性具有重要意义。 首先,采用分式结构单池和分布测试手段,研究了动态加载引起的氧化剂供应不足对PEMFC的影响。结果表明,空气化学计量比为0.9时,由于氧传质推动力不足,电池发生反极,靠近阴极出口处电势下降至0V(vs. RHE)以下,发生质子还原反应;氧还原反应主要在阴极入口处进行,导致该区域温度过高,质子交换膜发生局部降解、厚度减薄。 其次,通过硬模板法制备了介孔WO3纳米簇,将其用作抗氧化的阳极催化剂载体。结果表明 ...
窦美玲
core
[Advances in research on the mechanisms of reactive oxygen species in platelet activation and thrombosis]. [PDF]
Shen RY, Xu KL, Qiao JL, Fu P.
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