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所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 25131.竹材制浆备料废弃物液化及产物制备聚氨酯阻燃保温材料研究(摘要)

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    以竹材制浆备料废弃物为研究对象,针对竹材制浆造纸各工段产生的竹质纤维废弃物,开展竹材废料液化、分离和纯化技术研究,通过液化组分多元醇酯化,开发具有保温、阻燃等功能的新材料,以期用于建筑和装修等领域,达到相关标准的要求。主要研究内容包括:1)对竹屑进行化学成分和基本性质分析,得出竹屑中纤维素含量47.35%、半纤维素含量20.15%、木质素含量26.66%,湿基含水量7.42%,灰分4.80%,苯醇抽出物含量为1.36%。采用元素分析、FT-IR分析、热重分析及差示扫描量热分析等分析方法对竹屑的基本性质进行分析,可以得出,竹屑是由大量的羟基、甲基、羰基和苯环结构构成;竹屑在热解过程中放出大...
    关键词:竹屑;多元醇;液化;聚氨酯泡沫;阻燃
  • 25132.纳米氧化锌的改性及其对生物高分子P(3HBGcoG4HB)的增韧增强作用

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    为提高生物高分子聚(3羟基丁酸脂GcoG4羟基丁酸脂)[P(3HBGcoG4HB)]的韧性和刚性,细化球晶尺寸,通过熔融共混法制备了以P(3HBGcoG4HB)为原料、钛 酸 酯 偶 联 剂(TMCG980)改 性 纳 米 氧 化 锌(nanoGZnO)为增强剂的P(3HBGcoG4HB)/nanoGZnO复合材料.采用动态接触角测量仪、激光粒度仪、扫描电子显微镜(SEM)、偏光显微镜(POM)和电子万能试验机等分 别研究nanoGZnO的 表 面 改 性 效 果、改 性nanoGZnO对复合材料力学性能、冲击断面形貌和结晶形貌 的 影 响.结 果 表 明,改 性nanoGZnO的 粒 径 从...
    关键词:聚(3G羟基丁酸酯GcoG4G羟基丁酸酯);纳米氧化锌;表面改性;力学性能;形貌
  • 25133.矿化柞蚕丝胶膜表面粗糙度的调控及其对骨髓间充质干细胞生长行为的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    生物材料表面的粗糙度是影响细胞行为的重要因素之一。为了调控丝蛋白生物材料表面的粗糙度,并评价材料表面粗糙度对细胞生长行为的影响,首先,通过湿化学共沉淀法,以柞蚕丝胶(AS)溶液为模板,诱导了羟基磷灰石(HAp)晶体成核,进而调控了AS膜表面的粗糙度。然后,采用SEM、粗糙仪、FTIR及EDX等对HAp/AS复合膜表面形貌、粗糙度及成分进行了表征。最后,通过SEM和CellTiter 96?AQueous单溶液细胞增殖检测试剂盒(MTS)检测了骨髓间充质干细胞(BMSCs)在HAp/AS复合膜表面的形貌及增殖率。结果表明:纯AS膜的表面粗糙度为0.15μm,矿化1、8及24h后,表面粗糙度分别为...
    关键词:柞蚕丝胶;表面粗糙度;生物矿化;组织工程;骨髓间充质干细胞;细胞相容性
  • 25134.竖直窄矩形通道内环状流的流动传热特性

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    为了研究竖直窄矩形通道内环状流的流动传热特性,建立了窄矩形通道内环状流的数学物理模型,并进行了实验验证。通过数值求解环状流的数学物理模型得到了环状流区域的压降梯度、沸腾传热系数和液膜内的速度分布。结果表明窄矩形通道内的环状流模型能够很好地预测环状流区域的压降梯度和沸腾传热系数,而且环状流液膜内速度在法向的分布是非线性的,在层流边界层区速度梯度较大。热通量和窄矩形通道的尺寸对液膜的流速有很大影响,随热通量的增加和窄矩形通道尺寸的减小液膜的流速逐渐增加,然而质量流速对液膜流速的影响较小,而且随质量流速的增加液膜的速度逐渐减小。
    关键词:窄矩形通道;液膜流速;环状流;相平衡;传热;相变
  • 25135.锂离子电池正极材料LiMnTiO_4的制备及其电化学性能

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    以Li2CO3、Mn2O3和TiO2为原料,葡萄糖为碳源,采用微波固相法合成了碳包覆的锂离子电池正极材料LiMnTiO4。采用X射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FTIR)等手段对材料的晶体结构和形貌进行了表征,材料的电化学性能通过恒流充放电和循环伏安(CV)进行测试。结果表明,碳包覆后的LiMnTiO4正极材料循环性能优于未经碳包覆的材料。在室温下,充放电倍率为0.05C时,LiMnTiO4/C正极材料的首次放电比容量为150.3mAh·g-1,循环100周后仍保持在135mAh·g-1。
    关键词:锂离子电池;正极材料;LiMnTiO4/C;微波固相法;电化学性能
  • 25136.深共融溶剂法合成盐酸吗啉双胍

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    在吗啉盐酸盐和双氰胺组成的深共融溶剂体系的条件下,以吗啉、浓盐酸、双氰胺为原料通过缩合反应合成盐酸吗啉双胍。讨论反应温度、时间、反应物摩尔比等因素对盐酸吗啉双胍合成收率的影响,重点考察深共融溶剂体系组分间不同摩尔比对体系熔点的影响,以及研究产物的分离和纯化的方法。研究结果表明:在由吗啉盐酸盐和双氰胺组成的深共融溶剂体系的条件下以吗啉、浓盐酸、双氰胺为原料通过缩合反应合成盐酸吗啉双胍的方法简单,产品易于分离。吗啉盐酸盐/双氰胺(mol)为1.0∶0.8和1.0∶1.8时,深共融溶剂体系熔点为48℃。通过对影响因素的考察,找到了使用该法合成盐酸吗啉双胍的最佳合成条件:缩合反应温度为140℃;最佳反...
    关键词:深共融溶剂;盐酸吗啉双胍;合成
  • 25137.胍盐离子液体对Si_3N_4/钢摩擦副的摩擦性能

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    两种具有较高热稳定性的胍盐离子液体用于Si3N4/钢摩擦副摩擦学性能的研究,在扫描电子显微镜下观察了磨斑表面形貌,并与烷基咪唑离子液体进行对比。用X射线光电子能谱仪(XPS)分析了润滑机理。结果表明,胍盐离子液体对Si3N4/钢摩擦副具有非常好的润滑作用,其承载能力强,摩擦系数小,磨痕浅。摩擦过程中,Si3N4/钢摩擦副界面发生了复杂的摩擦化学反应并形成了边界润滑膜,起到减摩抗磨的作用。
    关键词:胍盐离子液体;摩擦学性能;Si3N4/钢摩擦副;润滑
  • 25138.甲醛和异丁醛缩合加氢合成新戊二醇的研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    对甲醛与异丁醛(IBD)缩合制羟基新戊醛(HPA)及HPA加氢制新戊二醇(NPG)进行了研究。以有机胺为催化剂,通过反应工艺条件的优化,异丁醛与甲醛缩合反应中IBD的转化率大于99%,HPA的选择性大于96%。在HPA加氢制NPG反应中,详细考察了铜基加氢催化剂的制备工艺和反应条件对HPA加氢制NPG反应的影响。结果表明,在较优反应条件下,HPA的转化率大于99%,NPG的选择性大于97%,且加氢催化剂稳定性良好,连续运行2000h未见明显失活。
    关键词:甲醛;异丁醛;缩合;加氢;羟基新戊醛;新戊二醇;铜基催化剂
  • 25139.纳米片组装钴铁氧体微球的制备及其性能

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    采用超声溶剂热法,成功地制备了由片状钴铁氧体(Co Fe2O4)自组装的微球。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对样品的结构和形貌进行了表征。结果表明,所制备的Co Fe2O4微球为立方晶相结构,其粒径分布在20~30μm之间,是由二维纳米片组装而成。用振动样品磁强计(VSM)和网络矢量分析仪分别对纳米片组装微球样品及自制的Co Fe2O4粉体的室温磁性和吸波性能进行了测试,结果显示,纳米片组装微球比自制粉体的磁性和微波吸收性能更好,其饱和磁化强度和矫顽力分别达到76.15emu/g和227.89Oe。此外,纳米片组装Co Fe2O4微球在频率为6000MHz波段附近有一个明...
    关键词:片状组装;钴铁氧体;超声溶剂热法;磁性;吸波性
  • 25140.煤催化气化工艺中内蒙王家塔烟煤灰烧结温度的影响因素分析

    [化学原料和化学制品制造业] [2015-01-15]

    煤催化气化工艺中碱金属催化剂的引入加剧了气化炉的结渣,直接影响了流化床气化炉结渣的正常操作。煤灰的烧结特性是流化床气化炉结渣的主要影响因素之一,通过摸索工艺条件使煤气化在烧结温度以下运行,可有效避免流化床气化炉内出现结渣问题。利用压差法测定烧结温度,结合灰渣的XRD分析结果系统研究了钾基碱金属催化剂的添加量、操作压力、反应气氛对王家塔烟煤低温灰化煤灰烧结温度的影响。结果表明,碳酸钾催化剂的添加明显降低了煤的灰熔点及烧结温度。0.1~3.5 MPa下,烧结温度随压力增大而降低,而且压力对烧结温度的影响在高压区更为明显,具体影响规律与煤种灰成分及钾基碱金属催化剂的添加有关。空气、CO2氧化性气氛下...
    关键词:煤;气化;催化剂;烧结温度;压差法测定技术;压力;反应气氛;蒸汽
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