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113 个结果
  • 简介:改进教材实验,通过减少乙醇的用量,增大铜丝的接触面积与用量,探究乙醇的催化氧化,实验简约快速,反应现象明显。

  • 标签: 实验改进 乙醇催化氧化
  • 简介:摘要以负载型金属氧化物催化剂为主线,综述了近年来国内外有关燃煤烟气低温SCR脱硝催化剂的研究进展,较为全面的总结了该系列催化剂的脱硝性能及低温SCR活性改进途径,为提升该体系催化剂的低温SCR活性提供参考,并展望了该领域未来可能的研究方向。

  • 标签: 选择性催化还原 脱硝 金属氧化物 低温活性
  • 简介:摘要本文介绍了歧化装置掺炼裂解碳九试验,分析了掺炼裂解碳九对催化剂影响,并计算掺炼裂解碳九的经济效益。通过HAT-009歧化与烷基转移催化剂掺炼裂解碳九试验,掺炼裂解碳九虽然有少量经济效益,但从催化剂常周期运行考虑,不宜长期掺炼裂解碳九。

  • 标签: 裂解碳九 掺炼 HAT-099
  • 简介:摘要燃煤电厂是我国电力资源的主要来源,对于我国经济发展具有重要作用。燃煤过程中容易产生许多环境污染物。氮氧化物是燃煤过程中产生的污染物之一,其对酸雨、温室效应、光化学反应等都具有影响,严重污染环境。本文对燃煤烟气中氮氧化物脱除的技术选择性催化还原法(SCR)进行分析,对SCR技术的原理和发生过程进行分析,并对催化剂效率的影响因素进行探讨,为SCR技术研究和实践应用提供参考。

  • 标签: SCR烟气脱硝 催化剂活性 脱硝效率
  • 简介:1项目背景及目的现有生产中,煤炭的气化方法一般是固定床(块煤)、气化炉(沫煤)实现的。为了改善煤炭的气化效果,在煤炭气化中,可以利用催化剂实现对煤炭的催化气化。在进行煤炭气化时,向煤中添加催化剂后,可提高煤的活性、降低气化温度,并可使煤气化完全,提高煤炭产气率。因而利用催化剂对煤炭进行催化气化,对节能降耗、减少资源浪费具有十分重要的意义。

  • 标签: 催化剂 入炉煤 试验总结 煤炭气化 造气 河南
  • 简介:目的构建犬动静脉瘘动物模型,对新型可降解镁锌合金材料植入动静脉瘘动物模型后生物相容性及安全性进行研究。方法实验用比格犬10只,构建犬髂内动静脉瘘动物模型,分为实验组(镁锌合金材料植入动静脉瘘)5只和对照组(仅动静脉瘘造模)5只,比较两组实验动物饮食、活动及切口反应情况,分别于术前及术后1、4、8及12周检测血清肝肾功电解质(肌酐、谷丙转氨酶、总胆红素、尿素氮及血镁锌浓度)生化指标,按照计划在术后12周处死实验犬,取出动静脉瘘标本及肺肝肾心等重要脏器进行苏木精-伊红(HE)染色。结果两组实验动物饮食、活动正常、切口未见明显感染迹象。术前及术后谷丙转氨酶、总胆红素及尿素氮浓度差异无统计学意义(P〉0.05);血镁浓度在术后1周、血锌及肌酐浓度在术后1、4周差异有统计学意义(P〈0.05),而其余时间点血镁锌及肌酐浓度差异无统计学意义(P〉0.05)。术后12周HE染色示实验组动静脉瘘处动脉内膜较对照组稍增生,未发现明显炎症细胞浸润;肾小管和间质未出现异常形态、肿胀及明显炎症反应;肺泡结构和功能完整,未发现明显血栓形成;肝、心细胞未出现水肿及坏死。结论新型可降解镁锌合金材料植入犬动静脉模型后,对血液生化指标及重要脏器结构功能无明显影响,可作为动静脉瘘的理想封堵材料,具有良好的前景及临床应用价值。

  • 标签: 镁锌合金 可降解 动静脉瘘 生物相容性 安全性 动物模型
  • 简介:摘要催化合成氨是自然界中氮的循环的重要一环,不仅如此,合成氨工业的迅速发展,又促进了一系列科学技术和化学合成工业的发展。合成氨工业的发展在人类社会史上具有重大影响,解决了人类因人口增长所需要的粮食。结合对合成氨工艺的认识预测未来合成氨技术的发展方向和趋势,出合成氨工业的未来和面临的新挑战,以氮和氢为原料合成氨,是目前世界上采用最广泛,通过合成氨的工艺流程和设备以及合成氨过程的成熟技术和实践经验,列出涉及的有关化学反应式、技术路线和实验方案。

  • 标签: 催化剂 合成氨 技术
  • 简介:乙酸癸酯是一种广泛用于食品和医药品的芳香添加剂。因天然提取量少,不能满足需求,通常利用合成方法制备乙酸癸酯。由于化学法污染环境严重、产率低且杂质多,而非水相酶催化合成乙酸癸酯是一种绿色合成途径,而且副反应少、产率高、产物易于分离提纯。所以,选用假单胞菌脂肪酶(Pseudomonascepacialipase,PCL)为生物催化剂,在37℃和160r/min的条件下,通过物理吸附,将PCL固定在脱脂棉上,制备脱脂棉固定化PCL,并用于催化正癸醇与乙酸乙烯酯反应,合成乙酸癸酯。结果发现,酶与棉的质量比为10∶12时,脱脂棉固定化PCL的活性最高,在37℃和160r/min,催化反应6h,转化率达95%以上。在同样条件下,PCL酶粉仅能催化29%的底物反应。如果重复利用这种固定化酶,每次催化6h,第3次的转化率仍可达到92%。在25℃和静置条件下,6h后,固定化酶依然能转化底物89%。可见,脱脂棉固定化酶PCL的催化活性明显提高,且具有低碳催化特性。

  • 标签: 乙酸癸酯 固定化脂肪酶 酶活性 酶稳定性
  • 简介:摘要本文首先简单介绍了低温SCR脱硝催化剂的一些相关概念。然后选择了一种催化剂作为介绍对象,具体分析了应该如何制备和应用的方法。

  • 标签: 低温SCR脱硝 催化剂制备 催化剂应用
  • 简介:开发了一种温和、高效的以腙为配体的铜催化系统Cu2O/2-噻吩甲醛-N-甲基苯腙(4a)/Cs2COs/DMSO,并在相对温和的条件下,将该系统用于催化胺与芳卤的交叉偶联反应,表现了良好的催化活性。交叉偶联反应的最大收率达到了80%。实验表明,该类配体是稳定的、价廉的且可从市场上得到的原料,易于通过简单的方法进行制备。

  • 标签: 芳卤 C-N交叉偶联
  • 简介:在300t/a煤制聚合级乙二醇中试装置上考察了新型HEG-1草酸二甲酯加氢催化剂的性能,在热点温度190-210℃、液空速0.4-0.6h^-1、压力2.4-3.1MPa和氢酯比50-80条件下,DMO转化率〉99.9%,EG选择性最高可达96%-97%,总体性能达到并超过小试水平,且试验期间催化剂活性稳定。

  • 标签: 乙二醇 草酸二甲酯 加氢催化剂 转化率 选择性
  • 简介:摘要近年来,节能环保理念在生产和生活中逐渐深入,为了响应国家超低排放的号召,燃煤电厂应加大技术研究力度,提高节能减排效果。本文就径流式湿式电除尘技术、脱硫一塔双区技术及板式催化剂和蜂窝催化剂混装技术在电厂环保减排中的应用进行相关分析。

  • 标签: 径流式湿式电除尘技术 脱硫一塔双区技术 蜂窝催化剂混装技术
  • 简介:铂族元素间的物理和化学性质大致相同,但又具有各自独特的特质。铂、钯、锇、铱等元素为银白色状态,硬度强,稳定性高,具有极强的抗腐蚀性,在高温条件下,抗氧化性能强、具有良好的催化活性。铂族元素有许多不同的用途,它只溶于热的王水中,可溶于浓硝酸,室温下能吸收其体积350~850倍的氢气。

  • 标签: 铂族元素 极谱催化波研究 矿石分析
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  • 简介:一、引言作为一门注重逻辑思维的学科,初中数学教学有其特别需要关注的方面,所以初中数学教师在其教学过程中,就得按照一定的逻辑思维来组织教学活动,在遵循教学规律的基础上,为了达到教学过程的最优化,就需要数学教师在遵循一般数学教学原则的基础之上,以新课程理念为导向,以学生为中心,设计符合学生身心发展的教学模式,以有效地完成教学任务,圆满地实现教学目标.“一题多解”正是基于一定的教学原则,通过设计合理的教学模式,来体现其“催化剂”的作用的.

  • 标签: 数学教学 一题多解 催化剂 初中 逻辑思维 教学过程
  • 简介:摘要在烟气脱硝系统中,选择性催化还原催化剂的中毒和再生是广泛关注的问题。本文探讨了脱硝催化剂的碱金属中毒、砷中毒及催化剂烧结影响等,探讨其成因并对中毒机理进行了分析,同时提出了有效防治催化剂中毒的方法,可为烟气脱硝中催化剂的设计、生产及SCR脱硝系统的运行提供一定的借鉴作用。

  • 标签: SCR 催化剂 中毒 脱硝
  • 简介:以廉价、易得的芳(杂环)甲醛、取代肼及羟胺等为原料,合成了9种N,N-、N,O-、N,S-腙及肟配体,并在相对温和的反应条件下,将其应用到了钯催化的Suzuki-Miyaura交叉偶联反应中,开发了一种温和、高效的以腙为配体的钯催化系统Pd(OAc)2/2-噻吩甲醛苯腙(4b)/K3PO4/DMSO。将该系统用于催化苯硼酸与芳溴的交叉偶联反应中,得到了良好的分离收率。

  • 标签: 芳(杂环)甲醛 腙配体 苯硼酸 芳基溴 Suzuki-Miyaura交叉偶联反应
  • 简介:摘要本文将固相萃取法和全二维气相色谱-飞行时间质谱相结合的方法,对胜利、辽河、大庆以及塔河四个不同地方的催化裂化柴油馏分中的烯烃进行了分析,研究了其组成的特点。通过分析烯烃的种类和分布特点,发现其是和加工过程的反应机理有着直接关系的,再分析分子的组成,就可以为油品加工机理的研究提供参考方法。

  • 标签: 催化裂化柴油 烯烃 分布特点
  • 简介:摘要在工业生产中进行一氧化碳耐硫变换前,需要将变换炉中的催化剂进行硫化,以便能够使催化剂的主要组分能够从氧化态转变成硫化态,提升其催化活性。鉴于此,本文是对一氧化碳变换耐硫催化剂的应用进行研究,仅供参考。

  • 标签: 一氧化碳 变换 耐硫 催化剂
  • 简介:摘要介绍了DMFC阳极催化剂制备的研究进展,对其国内外应用情况进行了简单的评述,介绍了几种常见的催化剂制备方法,结果表明采用浸渍法即可将活性物质均匀地负载于催化剂载体上,从而非常有望成为高效的催化剂来推动燃料电池的商业化进程。

  • 标签: 电化学 纳米材料 催化剂制备