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51.
以二茂铁为原料,三氟乙酸酐为酰化剂,无水AlCl3为催化剂,合成了目标产物三氟乙酰基二茂铁,其结构经IR、^1HNMR、MS和元素分析得到了确证。采用正交实验设计确定了最佳反应条件:二茂铁4g(21mmol),三氟乙酸酐5.25g(25mmol),AlCl3 7g(53mmol),在0℃反应4h,产率为75.4%。  相似文献   
52.
煤层气–水段塞流动是制约煤层气井生产能力的重要因素,然而有关微尺度通道内两相段塞流动规律的研究较少。采用自主研发的微量流体注入–显微观测–微尺度模型试验系统开展气–水在不同湿润性、液速条件下的段塞流动试验,通过高速摄像机获取气–水微尺度相互作用形态,利用相场法分析段塞单元的压力分布,最终得到气–水段塞流动规律。结果表明:(1)段塞流状态下气–水界面的“阶跃压力”使气相流动能力显著降低,气相传导率在等流量注入时比单相流动低约3个数量级。(2)在两相段塞流动状态下,气相表观长度随着含水饱和度的增大呈负指数降低,气相相对渗透率随着含水饱和度的增大呈现强相关的负指数关系。(3)气塞引起的附加压力降是段塞流制约气–水流动的主要原因,压力降随着湿润性的增加而降低,气相渗透率在低含水饱和度时对湿润性的变化更为敏感。高液速产生了更大的惯性力,此时气相相对渗透率对含水饱和度变化的敏感性降低。该研究揭示了气–水两相在微尺度运移通道内段塞流状态的流动规律,为抑制段塞流、煤层气高效生产提供了理论基础。  相似文献   
53.
时间域航空电磁探测研究中得到的海量电磁响应数据呈现出“衰减指数和”的变化趋势.针对该变化特点,采用了矩阵束法从响应数据中提取极点等特征量,并完成了数据的降秩、重构处理.算法分析和实测结果表明:无噪声干扰时,该算法表现出了较好的重构精度;加噪后,在较大信噪比变化范围内,重构精度呈现了较小的波动,体现了该算法较高的抗噪性和稳定性.因此,该算法适合应用于航空电磁响应数据分析中.  相似文献   
54.
研究了一种水玻璃砂高效溃散剂A,当水玻璃加入量为5%~8%时,在保证生产所需的常温性能的条件下,使CO2-水玻璃石英砂的溃散性得到极大的改善。  相似文献   
55.
废旧塑料再利用生产新材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施,普遍受到重视.本文概述了废旧塑料的再生利用途径,着重介绍了利用废旧塑料生产建筑、涂料等新材料的方法和工艺流程,并对废旧塑料的回收利用进行了展望.  相似文献   
56.
波谱分析课程是化学化工类本科生及研究生的必修课,涉及到有机化合物结构表征的方法(紫外光谱、红外光谱、核磁共振波谱、质谱),其中各种测试方法的基本理论及应用不同.紫外光谱针对共轭有机化合物,对其紫外吸收的波长及强度进行表征.在紫外光谱这章的教学中,为了提高教学效果,除了加强基础知识及基本理论外,各类有机化合物的紫外吸收的...  相似文献   
57.
为研究条带充填坚硬顶板-充填体组合系统的力学特性,进行了粗砂岩-充填体组合体试样单轴压缩试验,结合组合体试样压缩破坏力学模型(将粗砂岩抽象为弹簧体),研究了其强度及破坏特征。结果表明:组合体试样的单轴抗压强度、弹性模量和峰值应变均大于单一充填体试样而小于单一粗砂岩试样;组合体试样的整体强度不仅仅是由其内部充填体强度决定的,更重要的是受到粗砂岩与充填体相互作用的影响,粗砂岩压缩变形减小了轴向应力对主要承载体-充填体的损伤作用,相当于提升了其强度,从而增大了组合体试样的整体强度,较充填体强度增大了38.27%;粗砂岩回弹变形加剧了充填体进一步破裂和破坏,在一定程度上削弱了其强度,进而降低了组合体试样的整体强度,但在回弹变形前粗砂岩已发生压缩变形而适应了轴向应力的增加,因此该强度削弱作用是有限的;组合体试样的破坏主要发生在充填体内,主要以张拉破坏为主,伴随着局部剪切和剥落破坏,而粗砂岩未发现明显破坏。  相似文献   
58.
59.
以离子液体[Hmim]+BF-4为催化剂,无溶剂条件下合成了尼泊金十二醇酯。利用正交试验确定了最佳工艺条件:醇酸物质的量比为1∶1.1,离子液体[Hmim]+BF-4的用量为对羟基苯甲酸质量的8倍,反应时间为4h,反应温度80℃,产率达到95.3%,产品经IR确证。此法催化剂表现出较高的活性,且稳定性好,可循环使用,为工业合成尼泊金十二醇酯提供了一种较好的选择。  相似文献   
60.
以维生素C为催化剂,以对羟基苯甲酸和甲醇为原料合成尼泊金甲酯。考察了醇酸摩尔比、催化剂的用量、反应时间等对酯产率的影响,并优化了合成工艺条件。实验结果表明:最优合成条件为醇酸的摩尔配比4∶1,反应时间4h,催化剂的用量为对羟基苯甲酸质量的15%。在最优合成条件下酯的产率可达到92.3%。同时,比较了维生素C与浓硫酸和液体离子[H mim]+BF4-的催化酯化效果,表明维生素C具有催化活性高、绿色、环保、不产生废酸、对设备要求不高等优点,是酯化反应较好的催化剂之一。  相似文献   
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