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1.
FCC汽油光催化氧化脱硫的实验室研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用光催化氧化与液液萃取同时进行的方法,考察了光敏剂十六烷基三甲基溴化铵的用量、pH值、双氧水体积分数和反应时间对脱硫效果的影响。结果表明,在光源为主波长365nm的300W中压汞灯,双氧水体积分数为25%,FCC汽油与双氧水体积比为1:3,总体积为120mL,加入0.20g十六烷基三甲基溴化铵,以7000r/min高速均质5min,pH值为4,光照10h的实验条件下,FCC汽油脱硫率可达91.20%;脱硫后的双氧水及光敏剂可以重复使用,不会造成二次污染。  相似文献   
2.
催化裂化汽油光化学氧化脱硫   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵地顺  李发堂  刘文丽 《石油化工》2006,35(10):963-966
以水为萃取剂、空气中的O2为氧化剂、500W高压汞灯为紫外光光源,研究了催化裂化(FCC)汽油光化学氧化反应的机理和氧化产物,考察了反应条件对FCC汽油脱硫率的影响。实验结果表明,FCC汽油中的极性含硫化合物首先部分溶于水相中,然后在水相中被氧化。在空气通入量为150mL/min、水与FCC汽油的体积比为1.0的条件下,反应5h后FCC汽油脱硫率达40.6%,加入0.45g4A分子筛作为O2的吸附剂后FCC汽油脱硫率提高到70.2%。FCC汽油的光化学氧化反应为一级动力学反应,加入4A分子筛时的反应速率常数为0.217 4h-1,半衰期为3.18h。FCC汽油光化学氧化反应的主要产物为亚砜和砜,并进一步生成CO2、草酸、SO24-等。  相似文献   
3.
催化裂化汽油氧化脱硫技术研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了近年来以轻质油品为研究对象,采用在多金属氧酸盐或有机酸等催化剂存在下,氧化脱除油品中含硫化合物的研究,如Petro Star公司的CED技术、日本(PEG)过氧化氢氧化法、有机酸催化氧化法、超声波氧化法、金属离子催化氧化法、多金属氧酸盐催化氧化法等,分析各自不同的优势和局限性,更适应的汽油氧化脱硫体系仍有待进一步的探索。  相似文献   
4.
配位离子液体[3(CH3CH2)4N+Cl-·(NH2)2CO]的合成及表征   总被引:3,自引:0,他引:3  
赵地顺  王娜  李雪刚 《化工学报》2007,58(6):1457-1460
采用尿素和氯化四乙基铵为原料,合成了一种新型的配位离子液体,并通过红外和X-射线粉末衍射对其结构进行了表征。结果表明,尿素和氯化四乙基铵发生反应,使得原来尿素羰基峰由1690.72cm-1转移到了1619.10cm-1。由X-射线粉末衍射图可以看出,在2θ = 30.37°处有新的衍射峰。通过差热-热重分析,配位离子液体在室温到250℃可以稳定存在,与其他有机溶剂相比具有良好的稳定性。  相似文献   
5.
对H2-O2气氛中丙烯环氧化反应所采用的催化剂、反应器及操作方式进行了评述.综合分析了所使用的钯(金或银)/钛硅分子筛(或氧化钛)双功能催化剂的各项性能指标以及所采用的反应器型式.结合H2-O2直接合成H2O2所用催化剂,对原位氧化丙烯反应过程进行了系统描述.指出进一步的研究方向是借助反应或分离耦合技术,创造有利于原位生成的H2O2及时进行环氧化而避免分解的操作环境,包括催化剂表面状态、反应器型式、溶剂体系和操作方式,并提出以丙烷路线经脱氢、环氧化是制取环氧丙烷的最佳组合.  相似文献   
6.
介绍了稀土稳定剂的应用性能及其热稳定作用机理。  相似文献   
7.
《化工高等教育》已经走过了20个年头,20年中,刊物与中国化工高等教育发展之间形成了一种良性互动关系,在互动中推进了中国化工高等教育的改革与发展,同时也使刊物自身逐步走向成熟。在这20年中,《化工高等教育》团结和吸引了化工高教界一批又一批知名学者和青年中坚,形成了一个相对稳定的高水平的作者群,这就不仅从根本上保证了刊物的质量和水平,而且也  相似文献   
8.
我国加入WTO后,高等教育特别是地方高等教育面临着诸多机遇和挑战。在新的形势下,地方高校应加强入世教育,提高入世意识和责任感,有的放矢地进行改革和建设,并以特色为龙头,走出一条成功之路。  相似文献   
9.
轻质油品氧化脱硫技术进展   总被引:9,自引:1,他引:9  
介绍了国内外轻质油品氧化脱硫技术的研究进展情况,分析了选择性氧化脱硫、超声波氧化脱硫、光催化氧化脱硫、等离子体液相氧化脱硫等技术的优缺点,展望了氧化脱硫技术应用前景。  相似文献   
10.
刘宝友  刘冉  赵地顺 《现代化工》2006,26(Z2):371-374
总结了离子液体在多相转移催化有机合成中的应用,包括液/液两相反应、液/固两相反应、气/液两相反应以及气/液/液、固/液/固、液/液/液三相反应等.反应中离子液体不仅可以起到传统意义上的相转移催化的作用,而且由于其独特的结构和性质,还可以实现包括提高反应活性和选择性、简化产物分离、固定化催化剂、提高催化剂活性、实现某些气体参与的反应等功能.  相似文献   
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