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1.
为了研究膜反应器柴油重整制氢工艺的反应规律,对其进行热力学和动力学建模,并通过实验验证模型的准确性。采用顺序模块法将膜反应器分为连续的子反应器和子分离器,模拟膜反应器的反应分离耦合过程,通过灵敏度分析,研究膜反应器中各反应因素等对氢气收率的影响规律。结果表明,膜反应器较无膜反应器可突破热力学平衡的限制,减小反应体积,在低温下可获得较高的氢气产率。在一定条件下模拟结果与实验值误差为8.9%,证明该仿真模型可对实验研究起到预测和指导作用。  相似文献   
2.
张洪利  魏建军 《给水排水》2006,32(10):46-48
探讨了以硝酸为基体改进剂,用石墨炉原子吸收法直接测定饮用水中痕量锗的最佳仪器测量条件、方法原理、基体改进剂的用量、准确度、精密度、曲线线性系数、测定下限、线性范围等。结果表明该方法灵敏、准确、稳定性好,加标回收率为96%~105%。  相似文献   
3.
载体对钯基选择加氢催化剂性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以常规浸渍法制备了一系列Pd基催化剂,考察载体结构、织构及组成对其加氢性能的影响。采用程序升温技术(TPR-H2、TPDCO)对催化剂进行了表征和相应分析。结果表明,Al2O3载体中以高温1100℃焙烧后形成的占晶型具有更高的乙烯选择性。Pd基催化剂的Al2O3载体预先修饰MgO或CeO2后,能获得良好的金属分散度和适宜的反应物的吸附及产物的脱附特性,使得在高氢/炔体积比下催化剂样品上乙烯收率也维持在80%左右。在非Al2O3型载体制备的催化剂中,与金属Pd存在强相互作用的TiO2载体制备的催化剂的催化性能优越,最优样的乙烯收率达到95%。催化剂表面的Pd^hHx物种和Pd—C结合能在很大程度上影响着H2吸附活化和乙烯脱附能力,这对选择加氢性能有至关重要的作用。  相似文献   
4.
重整生成油选择性加氢脱烯烃 Pd基催化剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 研究了负载在Al2O3载体上的贵金属(Pd)基催化剂在重整生成油选择性加氢脱烯烃反应中的性能。在高压微反装置上,采用环己烯、甲苯和正庚烷的混合物为模拟油来评价筛选催化剂,并对不同工业原料油进行加氢试验。结果表明,在现有工业上常用的工艺条件下,采用Pd/Al2O3催化剂进行重整生成油全馏分的选择性加氢,不能满足产品质量要求。其原因是高沸点馏分强吸附在催化剂表面,从而导致催化剂失活。在适宜的工艺条件下,采用Pd/Al2O3催化剂进行连续重整汽油BTX 馏分选择性加氢脱烯烃,可以使加氢汽油满足芳烃抽提进料的质量要求。添加助剂对Pd/Al2O3催化剂进行改进,可以大大提高催化剂的稳定性。改进后的双金属Pd基催化剂(Pd+M/Al2O3)可用于不同原料的重整生成油(苯(C6)馏分、BTX(C6~C9)馏分、全馏分)的选择性加氢脱烯烃反应。加氢反应产物的溴价小于200mgBr/100g,芳烃损失小于0.5%(质量分数),且在重整生成油全馏分的选择性加氢过程中该催化剂表现出好的稳定性。  相似文献   
5.
6.
日前,由山东省质监局召开的《首饰》山东省地方标准审定会在国家黄金钻石制品监督检验中心召开。山东省质量评价协会、山东省珠宝玉石首饰行业协会、山东省标准化研究院、山东黄金鑫意首饰有限公司、中国冶勘总局山东黄金检测站、山东省产品质量监督检验研究院、青岛市黄金珠宝饰品监督检验站、山东梦金园珠宝首饰有限公司等单位的8位专家出席了会议。专家组成员一致认为,该标准的结构、编写规则、规范性技术要素等,  相似文献   
7.
李海琴  张武寿 《稀有金属》2004,28(2):383-386
讨论了直流法在线测量氢化物电极电阻时的电化学效应,计算了电解液的共导、测量电流与电解电流引起的浓差电池效应以及电极作为集流体引起的电阻贡献。结果表明:当电极具有高的长度与半径比值、粗糙的表面、高的溶液电导以及大的电解电流时容易引起显著的附加电阻。  相似文献   
8.
无机膜的应用与展望   总被引:4,自引:0,他引:4  
施力  陈大博 《功能材料》1994,25(5):475-480
本文综述了无机膜的发展、制备方法和应用。  相似文献   
9.
含羧基的聚乙烯醇胺肟螯合纤维吸附钯的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了含羧基的聚乙烯醇胺肟(PVAAO-AAc)螯合纤维对的吸附,讨论了pH、温度、浓度、吸附时间对吸附率及回收率的影响。确定了最佳吸附条件,吸附的纤维用5%硫脲+0.10mol/L硝酸溶液可以解吸。  相似文献   
10.
张丽霞 《湿法冶金》2006,25(1):53-53
在环境温度和低的(0.1mol/L)H^+和Cl^-浓度下,从金属碎屑中回收金和,Rh和Pt不反应,而Cu,Ni,Ag等金属可以通过先前的O2/H^+和O2/O3/H^+预处理而被去除。金和溶解在O3/Cl^-/H^+中,形成AuCl4+和PdCl54^2+。浸出研究表明,对于Au和Pd,钝态区域分别为ρ(Cl^-)〈0.01mol/L和ρ(Cl^-)〈0.05mol/L。在非钝态区,速率与H^+和Cl^-浓度关系不大。在ρ(Cl^-)≤0.1mol/L时,氯和次氯酸的二次形成可忽略不计。  相似文献   
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