欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

重点报告推荐

当前位置: 首页 > 行业报告

找到报告 96141 篇 当前为第 9579 页 共 9615

报告分类:中文技术报告

  • 95781.Cu-Zr-Co-O催化剂催化乙醇直接合成乙酸乙酯

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    分别采用反滴加共沉淀法、正滴加共沉淀法、溶胶-凝胶法合成了Cu-Zr-Co-O催化剂,并研究了该催化剂在乙醇脱氢合成乙酸乙酯反应中的催化性能;对催化剂试样进行了XRD、XPS、N2物理吸附、H2-TPR和NH3-TPD表征,并考察了催化剂预还原温度、反应温度、GHSV对反应性能的影响.表征和实验结果显示,采用反滴加共沉淀法合成的Cu-Zr-Co-O催化剂(CP-N(1))具有较大的比表面积,催化剂表面Cu0粒径较小,且表面存在较多的酸中心;预还原温度影响催化剂表面Cu0的数量及粒径大小,在300℃下预还原的CP-N(1)催化剂对乙醇脱氢合成乙酸乙酯反应具有最佳的催化性能,在GHSV=1.2min-1、200℃的优化条件下,乙醇转化率达85.0%,乙酸乙酯选择性达80.2%.
    关键词:乙醇;乙酸乙酯;脱氢;铜-锆-钴-氧催化剂;ethanol;ethyl acetate;dehydrogenation;copper-zirconium-cobalt-oxygen catalyst
  • 95782.高钙直条米粉的研制

    [食品制造业] [2013-10-15]

    采用双螺杆挤压工艺,在拌粉过程中添加柠檬酸-苹果酸钙(CCM),制备高钙直条米粉.在单因素试验基础上,采用正交设计试验研究早晚米比例、CCM添加量和生料水分含量对营养强化米粉感官品质的影响.结果表明,早晚米比例为4∶1、CCM添加量为10 g/kg、生料水分含量为30%时,制备出的产品品质最佳.
    关键词:米粉;双螺杆挤压;柠檬酸-苹果酸钙;营养强化
  • 95783.弹性体及无机粒子协同增韧PVC研究

    [橡胶和塑料制品业] [2013-10-15]

    利用甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(MBS)、氯化聚乙烯(CPE)及碳酸钙(CaCO3)对聚氯乙烯(PVC)进行协同增韧改性.研究表明,固定MBS用量,随着CaCO3用量的增加,拉伸强度及冲击强度呈先上升后下降趋势,而硬度变化不大;固定CPE用量,随着CaCO3用量的增加,拉伸强度呈下降趋势,冲击强度呈上升趋势,而硬度基本保持不变.
    关键词:弹性体;无机粒子;聚氯乙烯;协同增韧
  • 95784.硫化型催化剂的活性相及其加氢脱硫活性

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    以常规金属无机盐及硫化剂为原料合成硫化物前体,在硫化物前体溶液中加入有机助剂配成浸渍液,浸渍氧化铝载体制成镍钼基直接硫化型加氢催化剂(简称硫化型催化剂);采用XPS、TEM和高压DSC等分析方法对催化剂进行分析和表征,初步探索了催化剂中活性相的形成过程,并考察了催化剂的加氢脱硫活性.实验结果表明,硫化过程中硫化型催化剂上金属先经+5价的过渡态,再逐步生成二硫化钼相;有机助剂的加入不仅改变了催化剂的硫化过程,促进了金属镍在二硫化钼表面的分布,形成高活性的Ni-Mo-S相,还使硫化时的放热峰弥散减小,可避免开工过程的床层飞温问题硫化型催化剂表面上活性金属完全硫化,催化剂的加氢脱硫活性高.
    关键词:硫化型催化剂;活性相;有机助剂;加氢脱硫;sulfide-type catalyst;active phase;organic additive;hydrodesulfurization
  • 95785.混合溶剂分离铝塑复合包装材料

    [造纸和纸制品业] [2013-10-15]

    对纸铝塑复合包装材料中的铝塑分离方法和工艺进行了研究,以苯-无水乙醇-水混合液为分离剂,根据铝塑分离时间、分离率、铝塑总得率,采用三角形坐标图分析法,优化了分离剂中3种组分的体积比及铝塑复合材料分离的最佳工艺;考察了分离剂的温度、三组分的体积比对铝塑分离效果的影响,并对各组分在铝塑分离中所起作用进行了分析研究.结果表明,当分离剂中3种溶剂的体积比V(苯):V(无水乙醇):V(水)为30∶20∶50、温度60℃、分离时间为5.85 min时,铝塑分离效果最佳,此时分离率为100%,铝塑总得率可达97.46%.通过对塑料分离前后的红外光谱图对比可知,分离剂没有改变塑料的性质.
    关键词:分离剂;铝塑复合材料;分离;三角形坐标图
  • 95786.磷氮硼复合阻燃剂处理桉树胶合板的性能评价

    [木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业] [2013-10-15]

    依据美国标准AWPA P50-2010配制三种FR-2型阻燃剂,用于桉树单板的浸渍处理,制备阻燃胶合板.试验结果表明:三种阻燃剂处理的胶合板,均表现出较好的阻燃和抑烟效果,Ⅱ类胶合强度及吸湿性差异不显著.综合考虑各项性能,由磷酸二氢铵、磷酸氢二铵及硼酸配制的阻燃剂,较适用于桉树胶合板的阻燃处理.
    关键词:桉树胶合板;FR-2型磷氮硼复合阻燃剂;燃烧性能;胶合性能;吸湿性;Eucalyptus plywood;FR-2 phosphorus-nitrogen-boron fire retardants;fire performance;bonding strength;hygroscopicity
  • 95787.热氧环境对单向碳纤维增强聚合物基复合材料的影响

    [橡胶和塑料制品业] [2013-10-15]

    用热压罐制备了单向碳纤维增强双马来酰亚胺复合材料(5429/T700),对复合材料进行了最长90 d的150℃热氧环境处理,观察和测试了不同处理时间的复合材料的红外光谱、质量变化、表面形貌、断口形貌、动态力学性能、弯曲强度和面内压缩强度.研究结果表明:在热氧环境处理90 d后,复合材料的红外峰值未显示新特征峰,可能是因为树脂基体中未形成新的基团;树脂基体的玻璃化转变温度、复合材料的弯曲强度和面内压缩强度均发生变化,总体上有所升高,且变化规律具有分形特征,其分形维数分别为1.04和1.02.
    关键词:单向碳纤维;双马来酰亚胺树脂;热氧环境处理;弯曲强度;面内压缩强度
  • 95788.圆环和锥形口模挤出吹塑的数值研究

    [橡胶和塑料制品业] [2013-10-15]

    用Polyflow软件的Carreau本构模型,数值模拟了用于管材挤出吹塑和型坯成型的圆环口模和锥形口模内熔体及其型坯的三维等温流场,考虑了挤出胀大和垂伸效应的综合影响,分析了两种口模的差异.数值计算结果表明,对于同一直径和口模间隙的环形口模和锥形口模,在相同入口流量下,环形口模内熔体的压力梯度大于锥形口模,环形口模成型型坯的厚度小于锥形口模,环形口模成型型坯的直径大于锥形口模;环形和锥形口模内熔体的压力梯度随着入口流量的增加而增加,在环形和锥形口模成型型坯的底端,型坯的厚度和外半径随着入口流量的增加而增加;锥形口模成型型坯厚度较环形口模对流量更敏感.
    关键词:挤出胀大;垂伸效应;环形口模;锥形口模;数值模拟
  • 95789.DTCR协同水泥固化/稳定化重金属污染底泥的研究

    [水利、环境和公共设施管理业] [2013-10-15]

    采用二硫代氨基甲酸盐(DTCR)为添加剂协同水泥固化/稳定化重金属污染底泥,以抗压强度和颗粒固化体(粒径≤9.5mm)浸出毒性为指标确定水泥和DTCR的最优配比.通过酸雨条件(pH 3)下对颗粒固化体和整个固化体的浸出试验来评价固化/稳定化的效果.利用X射线衍射仪(XRD)和环境扫描电镜(ESEM)分析了固化/稳定化机理.结果表明,固化/稳定化的最优配比为水泥掺入量为50%(干底泥),DTCR掺入量为2%(干底泥).其固化体7d抗压强度为1.03MPa,颗粒固化体中重金属Cu,Zn,Pb,Cd的浸出浓度分别为0.105,4.65,0.232,0.123mg/L,能够达到安全填埋要求.酸雨条件下(pH 3)对颗粒固化体和整个固化体浸出研究表明,水泥、DTCR固化/稳定化底泥效果更好;XRD和ESEM分析表明,固化/稳定化的机理主要是水泥在水化反应时,能够形成水化产物Ca(OH)2、水化硅酸钙(C-S-H)和钙矾石(AFt),将重金属废物包容,并逐步硬化形成具有一定强度的水泥固化体.
    关键词:重金属;底泥;二硫代氨基甲酸盐(DTCR);水泥;固化/稳定化;浸出毒性;抗压强度
  • 95790.改进型自适应多叉树防碰撞算法研究

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2013-10-15]

    文章在自适应多叉树防碰撞算法的基础上,通过优化阅读器所发送前缀的方法,提出了一种改进型自适应多叉树(IAMS)防碰撞算法.该算法通过计算碰撞因子来动态地选择搜索树的叉数,并对四叉树的查询前缀进行优化,从而避免了大量的空闲时隙.文章通过数学分析,准确地描述了 IAMS算法识别标签所需的时隙数.仿真结果表明,改进型自适应多叉树防碰撞算法具有更快的识别速度和更高的系统吞吐率.
    关键词:射频识别;防碰撞算法;多叉树;自适应
首页  上一页  ...  9574  9575  9576  9577  9578  9579  9580  9581  9582  9583  ...  下一页  尾页  
© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有 技术支持:武汉中网维优
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服