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所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 29301.Fe-Nx/C电催化剂的氧还原性能及配体结构对催化活性的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    以2,6-二氨基嘌呤(Hdap)为配体合成了Fe-Nx/C氧还原催化剂,并优化了热处理温度和Fe含量.对催化剂组成和结构进行了表征,分析了配体Hdap在热处理过程中随温度的变化情况,通过循环伏安法和线性扫描伏安法测试了催化剂的氧还原催化性能.结果表明,热处理温度为800℃,Fe质量分数为5%时,催化剂活性最高.吡啶N含量较高的配体有利于提高催化剂的活性,配体中含S元素会增加催化剂的活性.
    关键词:质子交换膜燃料电池;2,6-二氨基嘌呤;Fe-Nx/C电催化剂;氧还原活性
  • 29302.高温处理对碳载吡啶钴催化氧还原性能的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    利用碳黑(Vulcan XC-72R)中加入硫酸钴和吡啶(Py)作为催化剂前躯体,经溶剂分散热处理构建了一类新型的高效氧还原CoPy/C复合催化剂.运用循环伏安法和旋转圆盘电极(RDE)技术研究了不同温度(600 ~900℃)处理CoPy/C催化剂在碱性介质中对氧还原的电催化性能.结果表明,热处理能显著提高CoPy/C的催化活性,活性次序为800℃>900℃>600℃>未处理.其中800℃处理的15% Co25% Py/C(质量分数)复合催化剂表现出最佳的氧还原催化性能,以其制备的气体扩散电极在3.0 mol/L KOH电解质溶液(O2气氛)中的半波电位为-0.069 V(相对于标准可逆氢电极),起峰电位为0.026 V,同时表现出明显的极限扩散电流.利用透射电镜、能谱分析和X射线衍射技术对催化剂的微观形貌、颗粒大小和活性位结构的研究结果表明,所制备的碳黑负载吡啶钴催化剂( 15% Co25% Py/C)平均粒径为17 nm,经800℃处理后吡啶结构发生了坍塌,形成了其它价态的钴氧化合物、硫化物和单质钴,并协同吡啶中的氮对氧起催化还原作用.RDE结果表明,O2在CoPy/C催化剂上的反应动力学主要通过4e-过程还原成H2O.
    关键词:碳载吡啶钴催化剂;热处理;循环伏安;旋转圆盘电极;碱性燃料电池;氧还原反应
  • 29303.高压液相喷射反应器内合成2,6-异丙基苯胺的工艺研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    通过Aspen-Plus软件对釜式反应器内苯胺与丙烯的气液平衡进行模拟,并对釜式反应器与高压液相喷射反应器(LJR)内苯胺与丙烯烷基化反应合成2,6-二异丙基苯胺(DIPA)进行了实验对比,分析了DIPA收率低的原因.在LJR内考察了反应温度、反应压力、反应时间和液体循环速率对烷基化反应的影响.实验结果表明,在相同反应条件下,在L JR内苯胺转化率和DIPA的选择性均比釜式反应器内高20%以上;在反应温度300~310℃、反应时间6~8h、液体循环速率10~12次/h的条件下,苯胺的转化率大于80%,DIPA的选择性大于40%.在设备允许的情况下,应尽可能提高反应过程的压力.
    关键词:2,6-二异丙基苯胺;喷射反应器;苯胺铝;三氯化铝;丙烯;苯胺;烷基化
  • 29304.邻苯二甲腈树脂的固化机理与改性研究进展

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    概述了邻苯二甲腈树脂的研究现状,并介绍了其不同种类的催化剂及相应的固化机理,从结构和共混共聚两方面详细阐述了邻苯二甲腈树脂的改性方法,并总结了改性后树脂的热性能、热氧化稳定性及工艺性能等,最后提出了该材料的应用前景和今后的研究发展趋势.
    关键词:邻苯二甲腈;固化;耐高温;改性;phthalonitrile;curing;high-temperature resistance;modification
  • 29305.NaOH溶液中CdS纳米棒的水热合成

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    在NaOH溶液中水热合成了CdS纳米棒,并探讨了NaOH溶液浓度和反应时间对CdS纳米棒形貌及晶体结构的影响及其可能的生长机理和母液循环可行性.用粉末X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和选区电子衍射(SAED)对CdS纳米棒进行了表征,并考察了其在可见光照射下光催化降解亚甲基蓝的活性.结果表明,NaOH溶液是形成棒状形貌的关键因素.在最优实验条件下,可获得六方纤锌矿结构CdS纳米棒,直径约200 nm,长度可达4μm.该纳米棒具有良好的可见光光催化活性.
    关键词:CdS纳米棒;NaOH溶液;水热合成;光催化活性
  • 29306.高熔体强度聚丙烯的研究进展

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    概述了高熔体强度聚丙烯(HMSPP)的特点及用途;综述了HMSPP的制备方法和技术难点,着重介绍了直接聚合法、反应挤出法、射线辐照法及共混法4种制备HMSPP的主要方法;阐述了国内外HMSPP的研发、生产及应用现状;相比普通聚丙烯,HMSPP具有独特的拉伸性能、较高的耐热性能和高熔体强度,具有广阔的应用市场;开发制备工艺简单、质量稳定和性价比高的HMSPP新产品是聚丙烯产业的重点发展方向.
    关键词:高熔体强度聚丙烯;发泡;吹塑;热成型;涂覆
  • 29307.固体超强酸催化长链烷基酚的合成研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    制备了ZrO2/SO24-型固体超强酸催化剂,在该固体超强酸的催化作用下,由长链醇和苯酚通过烷基化反应合成了系列长链烷基酚.探讨了催化剂焙烧温度、催化剂用量、反应时间、反应温度和反应醇酚比对烷基化反应的影响.结果表明,ZrO2/SO24型固体超强酸对长链醇与苯酚的烷基化反应具有良好的催化效果.当催化剂焙烧温度为550℃时催化活性最佳,酚醇比1.0~1.2,催化剂最佳用量0.8~1.2 g,反应时间3~4h,收率最高可达79%,同时反应最佳酚醇比、反应温度、反应时间和催化剂用量均随烷基链的增长略有增加.
    关键词:固体超强酸;长链烷基酚;合成;催化
  • 29308.工艺制度对泡沫玻璃发泡质量的影响及其发泡机制

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    按一定的烧结工艺,以废玻璃粉为主要原料,石墨为发泡剂制备泡沫玻璃.泡沫玻璃是一种内部多孔结构的无机非金属材料,它的发泡机理为氧化型反应.石墨和玻璃中的某些携氧体、氧气、水分等进行氧化反应,产生大量气体,包括CO2、CO、SO2、H2S等.分别研究了发泡温度、保温时间及发泡剂掺量等因素对泡沫玻璃质量的影响,以此来优化制备泡沫玻璃的工艺参数.实验结果表明:当发泡温度为880℃时,发泡均匀,且连通孔的数目明显减少;当保温时间为10 min时,泡径较大,发泡也比较均匀;添加2%的石墨发泡剂能明显增大泡沫玻璃的气孔率和孔径,并改善制品的发泡质量;球磨时间为2h时,混合较充分,制品气泡结构较好.
    关键词:泡沫玻璃;优化;工艺参数;foam glass;optimize;technological parameters
  • 29309.位点可控的二乙氧磷酰化壳寡糖的合成

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    以壳寡糖(COS)为原料,二乙基亚磷酸酯(DEPH)为磷酰化试剂,通过改变反应体系中三乙胺(TEA)的用量控制二乙基磷酰基的进攻位点,实现了 2-N和3,6-O位点二乙基亚磷酰化壳寡糖衍生物的合成,制备了N-二乙氧磷酰化壳寡糖及N,O,O-二乙氧磷酰化壳寡糖,并采用单一变量法对合成条件进行了优化,用31 P NMR对产物进行了跟踪分析.合成N-二乙氧磷酰化壳寡糖的最优反应条件为2 g COS,nCOS∶nTEA=1∶6,nCOS∶nDEPH=1∶3,滴加DEPH和CCl4的时间为2h,低温反应2h,在该优化条件下产物的磷含量为1.50%(质量分数).合成N,O,O-二乙氧磷酰化壳寡糖的最优反应条件为2 g COS,nCOS∶nTEA=1∶6,nCOS∶nDEPH=1∶5,滴加DEPH和CCl4的时间2h,低温反应4h,常温反应8h,在该优化条件下产物的磷含量为3.42%.对合成反应的可能机理进行了推测.
    关键词:壳寡糖;位点可控;二乙氧磷酰化壳寡糖
  • 29310.基于双纳米金探针杂交法检测HBVDNA

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    利用双纳米金探针结合基因芯片平台建立了一种检测乙肝病毒基因(HBV DNA)的新方法.根据HBVDNA的保守序列设计捕获探针和信号报告探针,通过一对互补的纳米金检测探针的双杂交法对HBV DNA进行信号放大,最后进行银染,达到对HBV DNA的可视化检测.该方法的灵敏度高,可检测10 fmol/L的HBV DNA,且能在1.5h内完成检测.其具有的快速、高灵敏度及低成本等优势使其有望发展成为一种检测HBV DNA的新方法.
    关键词:双纳米金探针;杂交;基因芯片;银染;乙肝病毒基因(HBVDNA)
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