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1.
使用程序升温表面反应技术,首次研究了沸石对于分子直径远大于其孔径的烟 草特有亚硝胺代表物N'-亚甲烟碱的(NNN)催化裂解作用.NNN依然能被沸石吸附 和催化裂解;沸石孔径和表面酸位都是影响催化分解N因素.计算表明:NNN很可能 以N-N-O官能团嵌人沸石孔道的形式进行吸附.介孔分子筛被首次用于催化裂催化 活性远远高于微孔沸石.  相似文献   
2.
通过结构计算分析了大体积的六亚甲基亚硝胺(NHMI)和N’-亚硝基去甲烟碱(NNN)在小微孔沸石上各种可能的吸附方式,结合实验事实推断出它们以-N-N=O官能团嵌入沸石孔道进行吸附的几率最大.这种“嵌入式”吸附方式是小微孔沸石得以吸附、分离那些体积远远大于其孔径的毒物分子的重要原因,可用以拓宽沸石在生态环境保护中的应用.  相似文献   
3.
使用程序升温表面反应技术,首次研究了沸石对于分子直径远大于其孔径的烟 草特有亚硝胺代表物N'-亚甲烟碱的(NNN)催化裂解作用.NNN依然能被沸石吸附 和催化裂解;沸石孔径和表面酸位都是影响催化分解N因素.计算表明:NNN很可能 以N-N-O官能团嵌人沸石孔道的形式进行吸附.介孔分子筛被首次用于催化裂催化 活性远远高于微孔沸石.  相似文献   
4.
用GC—MS研究9,10—二苯蒽的催化加氢机理   总被引:2,自引:0,他引:2  
9,10二苯蒽(9,10-DPA)是一种化学发光中经常使用的紫色荧光物质,目前国内外需求量很大[1]。由9,10-DPA得到的中间体产生的化合光可在微米范围内形成三维的微电极图像[2]。可用作模型化合物研究煤液化反应机理[3]。虽然对9,10-DPA的合成方面的报道较多[1],但对其加氢衍生物组成的研究却很少报道。  相似文献   
5.
沸石分子筛吸附和催化降解亚硝胺   总被引:9,自引:0,他引:9  
综述了近年来国内外在使用沸石和介孔分子筛吸附和催化分解以及检测亚硝胺方面的新进展.亚硝胺属于强致癌物,是吸烟导致癌症的重要原因.本文剖析了沸石对亚硝胺的选择性吸附以及大体积亚硝胺在小微孔沸石上的"嵌入式"吸附模式,探讨了沸石在气相和液相中吸附挥发性亚硝胺的规律和影响因素;研究了介孔分子筛材料对于催化降解烟草特有亚硝胺的高活性,阐述了修饰金属氧化物对于提高沸石吸附或催化分解亚硝胺能力的促进作用,并展望消除亚硝胺污染功能新材料的发展方向.  相似文献   
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