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81.
以氮气为吸附质,测定了部分气化石油焦的比表面积、孔容及其随孔径的分布,研究了石油焦的孔隙结构在气化过程中的变化及其对气化反应的影响。结果表明,石油焦的孔主要由微孔组成;水蒸气条件下气化时石油焦的比表面积、孔容随碳转化率增加而不断增大;不同孔隙率和比表面积的石油焦,其气化反应速率曲线变化趋势不同;石油焦的比气化反应速率与孔隙结构有着紧密的关系,比气化反应速率和有效比表面积之间有着较好的线性关系。  相似文献   
82.
本文综述了含有配位基团芳基汞化合物与过渡金属和非过渡金属之间的金属转移反应。讨论了底物中的配位基团对于某些金属转移产物形成的影响.  相似文献   
83.
喷嘴式分布器射流流化床的模拟研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
在D300mm喷嘴式分布器射流流化床上利用双流体模型结合颗粒动力学理论对空隙率分布进行了模拟计算。模拟结果与实验结果吻合较好。在此基础上运用该模型预测了不同喷嘴仰角对床内空隙率分布的影响规律。预测结果表明,喷嘴仰角改变将会影响床层空隙率。  相似文献   
84.
通过CFD模拟了灰熔聚流化床气化炉,考察了操作条件包括中心管氧气量、分布板水蒸气量以及操作压力对流化床气化炉的气相浓度分布的影响。剖析了不同操作条件对化学反应的影响,解释了其对气化炉产气组成的作用原理。  相似文献   
85.
由于盐湖卤水中盐分浓度不同且盐度较高,采用常规分析方法很难准确测定。本方法采用将盐湖卤水稀释5倍,加入6g阳离子交换树脂,静态交换1.5h,除去卤水中的大量阳离子后,选择Si 251.611nm为分析谱线,以Y371.030nm谱线作为内标进行信号漂移校正,用电感耦合等离子体发射光谱仪测定卤水中偏硅酸的含量。在最佳实验条件下进行测试,该校准曲线的线性范围为0.50~200.00mg/L,所得回归方程的线性关系良好(γ≥0.9994)。本方法检出限为0.16mg/L,结果相对标准偏差(RSD,n=12)为1.79%~4.64%,加标回收率为96.3%~101.7%。同时采用紫外-可见分光光度法对偏硅酸含量进行仪器比对,两种测试结果不存在显著性差异,表明该方法具有良好的准确度。通过此方法,可以快速准确测定盐湖卤水中偏硅酸的含量,为提高盐湖资源的综合利用提供了可靠的数据支撑  相似文献   
86.
在常压、1000℃下,测定了两种不同煤化程度的无烟煤焦和一种脱灰无烟煤焦的水蒸气和CO2的气化反应性。并以N2和CO2为吸附质,测定了原煤焦的孔结构特征;以CO2为吸附质,测定了无烟煤焦在气化过程中微孔结构的变化。考察了矿物质对无烟煤焦孔结构变化的影响。结果表明,水蒸气和CO2对无烟煤焦的气化反应都有微孔的产生和扩展作用。无烟煤焦水蒸气气化反应性与煤焦的微孔比表面积成正比,但无烟煤焦CO2气化反应性与煤焦的微孔比表面积没有依存关系。煤中矿物质对无烟煤焦气化过程中孔结构的变化不产生影响。  相似文献   
87.
以价廉易得的2,4-二羟基苯甲酸为起始原料,通过Claisen重排和选择性脱甲基等8步反应,以3.1%的总收率首次完成了具有生物活性的异戊烯基氧杂蒽酮类天然产物cudratricusxanthone B(1)的全合成,为该化合物进一步的生物活性研究奠定了物质基础.同时还合成得到另一氧杂蒽酮化合物2,证实文献报道的氧杂蒽酮类天然产物staudtiixanthone D结构鉴定有误.  相似文献   
88.
硬脂酸前驱体法制铁酸锌脱硫剂及其在中温下的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
以硬脂酸为凝胶剂,经由溶胶、凝胶、煅烧等步骤直接合成了晶体尺寸为纳米级(15nm~32nm)的铁酸锌脱硫剂,并应用TG-DTA、XRD、BET等测试手段对干凝胶及所得产品进行分析表征。结果表明,硬脂酸前驱体法合成温度低,操作简便。随着煅烧温度的升高,产品的比表面积减小,平均粒径增大,脱硫性能变差;该法制备的脱硫剂在350℃~550℃活性高,脱硫精度高,硫容大,而且再生性能良好,450℃下完全再生。  相似文献   
89.
化学发光分析方法在大气环境监测中的应用与进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文评述了近年来国内外化学发光分析在大气环境检测中的应用与进展,内容包括无机气体和有机气体污染物,单一组分和多种组分同时检测。引用文献50篇。  相似文献   
90.
采用三种高硫煤,在固定床反应器中考察了原煤在空气、空气水蒸气和空气氮气气氛下低温氧化预脱硫过程的影响因素,包括煤种(总硫含量、形态硫分布和挥发分含量)和化学反应条件(温度、停留时间)。脱硫前后的样品中硫及硫形态、热值、工业分析和元素分析依据国际进行测定。实验结果表明硫及碳质的氧化在开始阶段以不同的速率析出,随后反应中差别减小;黄铁矿硫可得到高的脱除率;水蒸气适当比例的加入可以增加黄铁矿的脱除,同时降低碳的转化和热量的损失;而氮气的加入在降低碳和热量的损失外,降低了硫的脱除。  相似文献   
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