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31.
用稻壳,稻草,麦秸生产优质白炭黑的新技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
从理论上阐述了白炭黑的提取原理,讨论了白炭黑的制取工艺及影响炭黑性能的因素,研究结果表明以稻壳、稻草、麦秸为原料生产优质活性灰黑的新技术具有化工原料循环使用,不被消耗;体系所需热能全部来自原料自身,不外加燃料,每生产1吨白炭黑同时可得到300-500公斤副产品活性炭;无三废排放等特点,白炭黑生产成本与传统方法相比可大幅度降低,经济效益和社会效益显著。  相似文献   
32.
高岭土的还原、络合漂白工艺研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
用还原和络合的方法对高岭土进行漂白,有效降低高岭土中铁的含量,并通过综合分析,采用正交实验设计方法优化选择出最佳的漂白工艺条件,为生产白度达85%的高岭土提供一种最简便有效的方法。  相似文献   
33.
我们从创新型工程科技人才培养目标出发,将项目教学法引入到化工原理实验教学中。本文以"碳酸镁过滤和干燥过程的实验研究"为实例,围绕项目构建、方案设计、实施及效果评价等四个方面阐述了化工原理实验课程项目化教学的改革探索。  相似文献   
34.
丙烯腈催化剂用硅溶胶制备及性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用常压粒子增长工艺合成丙烯腈催化剂载体专用硅溶胶,研究了硅溶胶的粒径、pH、稳定剂对丙烯腩催化荆性能的影响。结果表明:当硅溶胶粒径分布集中、平均粒径23~25nm、pH9.0~9.5、适量加入氢氧化钠和氨水混合溶液作为稳定剂和加入少量助剂时,丙烯腈单程收率接近80%。  相似文献   
35.
于欣伟 《材料保护》1998,31(2):24-25
研究了一种新的测定NaCl溶液中CO2含量的可见分光光度法,考究了该法的测量误差。研究了NaCl浓度等因素对CO2含量的影响规律。  相似文献   
36.
绿色化学的研究现状与发展趋势   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文介绍了一些著名的国际绿色化学活动,绿色化学的研究进展,我国目前绿色化学的研究现状以及其发展趋势.从绿色化学的角度对人们今后的生产方式和消费方式提出了建议.  相似文献   
37.
为了快速、准确测定出溶液中纳米微粒的含量,提供了一种采用紫外-可见分光光度计测定水溶液中纳米粒子含量的测定方法.结果表明,在所研究的4种不同pH值的纳米Al2O3 、纳米SiO2体系中均存在空白液吸光度很低,工作液吸光度较高的较宽波长区间,是分光光度分析法中理想的测定体系;所对应的标准曲线相关系数均大于0.98;测定纳米Al2O3、纳米SiO2的平均相对误差分别为2.33%和1.052%,远远小于重量分析法的(分别为20.7%和16.2%),且比重量分析法(2 d)省时(1 h).  相似文献   
38.
以Ti O2/γ-Al2O3/堇青石为复合载体,制备了以K,V,Cs,Sn,Pt等为活性组分的催化剂,催化剂于空气中在马弗炉700℃老化3 h。采用差示扫描量热(DSC)/热重(TG)测试方法确定催化剂的活性。实验结果表明,添加Pt能降低颗粒物(PM)起燃温度,特别是对PM中石墨化固体组分(GSF)的消除有利。K和Cs对降低起燃温度及对PM中可溶性有机组分(SOF)的最大燃烧温度起作用,K对PM中GSF部分的去除比Cs要好。老化中催化活性降低是比表面积下降和活性组分挥发流失的共同结果。  相似文献   
39.
中高压铝电解电容器工作电解液的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简述了铝电解电容器的内部结构;微观分析了铝电解电容器的工作原理;全面总结了中高压铝电解电容器工作电解液的发展历程;从结构和化学反应原理深入阐明了铝电解电容器性能衰变的本质原因;同时也引出如何用新工艺制备支链羧酸这一难题。实验结果证明:支链羧酸体系电解液是明显提高中高压铝电解电容器性能品质的关键因素。  相似文献   
40.
陈姚  杨倩韵  于欣伟  陈胜洲 《电池》2016,(5):251-254
以草酸、硼酸和氢氧化锂为原料,采用两步法合成锂离子电池用电解质锂盐双草酸硼酸锂(LiBOB)。通过正交实验确定双草酸硼酸酯(HBOB)的最佳合成条件为:n(草酸)∶n(硼酸)=2.2∶1.0,反应温度90℃,反应时间4 h。由单因素实验确定合成LiBOB的最佳工艺条件为:n(HBOB)∶n(Li OH)=1.0∶0.6、中和反应温度100℃,中和反应时间4 h。在此条件下,LiBOB的转化率为83.61%。用XRD、红外光谱(FT-IR)、核磁共振碳谱(NMR)13C-NMR、1H-NMR和热重(TG-DTG)测试等对合成样品进行分析。合成的LiBOB纯度较高,且热稳定性较好。在50℃下,使用Li PF6+LiBOB混合电解液的052545型软包装电池以1 C在3.00~4.35 V循环50次,容量衰减率为7.6%,低于使用纯Li PF6电解液的电池。  相似文献   
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