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1.
甲烷,二氧化碳重整制合成气催化剂的研究   总被引:25,自引:3,他引:22  
任杰  冯大明 《分子催化》1994,8(3):181-190
2.
苯酚的敞开体系化学振荡反应动力学法测定   总被引:10,自引:2,他引:8       下载免费PDF全文
利用KBrO3-Ce(SO4)2-Ch2(COOH)2-H2SO4敞开体系研究测定黄河水中苯酚污染物的新方法,在连续搅拌反应器(CSTR)中,当[KBrO3]=0.0625mol/L,[CH2(COOH)2]=0.187mol/,[Ce(SO4)2]=0.002mol/,[H2SO4]=0.8mol/L,蠕动泵单路流速为1.2mL/min时,苯酚的质量浓度在0.10-25mg/L范围内与振幅的改变、周期的改变呈线性关系,检出限为0.05mg/L;苯酚的加标回收率为95%-102%。  相似文献
3.
硫杂杯芳烃--一类新型的分子受体化合物   总被引:5,自引:0,他引:5  
综述了近年来一类新型分子受体化合物——硫杂杯芳烃及其衍生物的合成、受体化学以及应用方面的研究进展。  相似文献
4.
铜含量对Cu/ZrO2和Cu—La2O3/ZrO2催化剂性能影响   总被引:4,自引:2,他引:2  
本文考察了铜含量对CuZrO2和Cu-La2O3ZrO2催化剂性能影响。结果表明,当铜含量较低时,铜在催化剂中以高分散状态存在,并随铜含量增加,催化剂活性线性增加。当铜含量超过某一值,部分铜组分以体相铜形式存在,催化剂活性随铜含量变化不明显。因此,高分散铜为影响CuZrO2催化剂活性主要因素。  相似文献
5.
分子磁性的量子化学研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
本文概述了研究分子磁性的量子化学方法和研究进展。首先介绍分子磁性研究中的量子化学原理和所使用计算方法,总结了有代表性的自由基、自由基-金属配合物、桥联多核过渡金属配合物等分子磁性的研究情况,并对今后研究分子磁性的量子化学方法作了展望。  相似文献
6.
催化裂化气体烃生成反应动力学模型的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
任杰 《燃料化学学报》1997,25(5):454-459
本文经蜡油和渣油催化剂裂化反应实验和参数估计,确定气体烃生成反应动力学模型参数,原料油组成的关联系数和活化能参数,建立了催化裂化气体烃生成反应动力学模型。统计检验结果表明,所建模型具有较高的计算精度。  相似文献
7.
杨成  任杰 《催化学报》2001,22(3):283-286
用XRD,BET,NH3-TPD,TPR及XPS等手段对CeO2改性Pd/γ-AI2O3催化剂的结构和性能进行了表征,并考察了催化剂上甲醇低温分解的性能。结果表明,CeO2在γ-AI2O3载体上容易容易,能完成掩蔽其表面酸性,并较大程度地降低了载体的比表面积;CeO2的加入促进了Pd在载体上的分散,并且产生一种协同还原作用,Pd的高度分散及其与CeO2在γ-AI2O3上的相互作用是催化剂具有高活性的关键。  相似文献
8.
F-T合成油品加工技术的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
对近年F-T合成粗油品加工技术研究进行了综述.依据F-T合成产物的特点,着重对F-T合成油品中烯烃叠合、含氧化合物的脱除以及F-T合成蜡的加氢精制、加氢裂化等的相关研究工作做一浅析,以期提高人们对F-T合成油品及其加工技术的认识,并对今后F-T合成油品的加工研究提出了建议.  相似文献
9.
烷基化催化剂表面酸性及催化性能的动力学研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在确定关联升温速率、脱附峰温和脱附峰覆盖率的程序升温脱附动力学模型的基础上,通过TPD实验和模型参数估值,建立了表征催化剂酸密度、酸强度及强度分布情况的方法。研究表明,随着活化温度的提高,固体酸催化剂表面酸中心强度分布先变宽后趋于均匀,350℃活化催化剂的强度分布最宽;催化剂表面酸强度和酸密度随活化温度提高均呈先增大后降低、分别在350℃和250℃活化温度达到极大值的变化规律。催化剂酸性与催化性能关联的结果表明,随着活化温度的提高,烷基化反应速率常数与总脱附量的变化趋势相同,而催化剂失活速率常数与脱附活化能变化趋势相同;催化剂活性稳定性随其酸强度的增大而变差,催化剂活性与催化剂酸量和酸强度有关。  相似文献
10.
PLLA-PEG共聚物的非等温结晶行为   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
采用熔融共聚法制备PLLA-PEG嵌段共聚物, 用WAXD和DSC方法研究其结晶行为, 并用Avrami方程的Jeziorny修正分析了非等温结晶动力学行为. 结果表明, PLLA结晶明显, 而PEG结晶难以观察到, PEG的柔性能促进PLLA结晶. PEG分子量的增加和投料量的增加都能使得结晶温度升高, 结晶度增大, 结晶速度加快.  相似文献
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