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阳离子絮凝剂P(AM-DAC)的合成、表征及应用.docx

阳离子絮凝剂P(AM-DAC)的合成、表征及应用一、引言每天都有大量的废水排放,在处理这些废水中,絮凝法是一种重要的处理方式。在絮凝过程中,阳离子絮凝剂是广泛使用的一种化学物质,能够将水中的悬浮物质、胶体和有机物等凝聚成较大的颗粒而沉淀下来。综合国内外研究成果,发现目前市场上的阳离子絮凝剂大多以聚丙烯酰胺(PAM)为基础,结合卤化铝等辅助药剂而制备。然而,这种阳离子絮凝剂存在一些缺点,如易残留、危害环境等。为解决这些问题,人们试图从改进高分子材料的角度出发,寻找一种新型的阳离子絮凝剂。P(AM-DAC)(

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2024-12-04
重铬酸钠电化学合成过程阳极液电导率变化规律研究.docx

重铬酸钠电化学合成过程阳极液电导率变化规律研究摘要本文研究了重铬酸钠电化学合成过程中阳极液电导率的变化规律。通过实验得出,随着时间的推移,阳极液电导率逐渐增加,达到最高值后开始下降。同时,本文还探究了该变化规律的原因。实验结果表明,阳极液中重铬酸根离子和钠离子的浓度变化是导致电导率变化的主要原因。关键词:重铬酸钠;电化学合成;阳极液;电导率变化一、引言重铬酸钠是一种重要的无机化学物质,广泛应用于化工、化肥、陶瓷等行业。电化学合成是制备重铬酸钠的一种重要方法,由于其反应时间短、精度高等优点,被越来越多的研究

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2024-12-04
非共沸混合工质自复叠热泵循环试验研究.docx

非共沸混合工质自复叠热泵循环试验研究非共沸混合工质自复叠热泵循环试验研究摘要:叠热泵已经成为节能和环保的重要技术之一。然而,目前研究主要集中在共轭带干燥的研究,关于非共轭带干燥叠热泵的研究还相对较少。本文以非共沸混合工质为研究对象,通过试验研究了非共沸混合工质自复叠热泵的性能。实验结果表明,非共沸混合工质自复叠热泵循环具有较高的能效和节能潜力,可以在工业和商业领域中得到广泛应用。1.引言叠热泵是一种同时利用低温废热和低品位热源实现能量回收和高品位热量供应的技术。在传统的共轭带干燥中,常用的工质为传统制冷剂

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2024-12-04
非挥发性有机酸与卷烟主流烟气总粒相物pH关系研究.docx

非挥发性有机酸与卷烟主流烟气总粒相物pH关系研究摘要:近年来,研究表明烟草烟气中非挥发性有机酸(NVOA)是卷烟烟气中的重要成分之一。而烟气中的总粒相物(TPM)又是卷烟烟气的主要成分,二者之间的关系备受关注。本研究通过收集各大烟草卷烟品牌样品进行实验验证和数据分析,探究不同类型的卷烟烟气中的NVOA浓度与TPMpH值之间的关系。结果表明,卷烟烟气中的NVOA与TPMpH值呈现出明显的线性关系。关键词:非挥发性有机酸;总粒相物;pH引言:目前,烟草烟气中的TPM已经被大量研究,其成分复杂,主要由物理和化学

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2024-12-04
镍基催化剂上乙醇水蒸气重整反应的研究.docx

镍基催化剂上乙醇水蒸气重整反应的研究镍基催化剂在乙醇水蒸气重整反应中的研究摘要:乙醇水蒸气重整(ESR)是一种制备氢气的重要方法,其以乙醇为原料,通过催化剂的作用在高温条件下进行。本论文旨在综述镍基催化剂在乙醇水蒸气重整反应中的应用研究,包括催化剂的制备和表征方法,反应机理的探究,以及催化剂性能的改进。结果表明,镍基催化剂具有较高的活性和选择性,但也存在一些挑战,如焦炭积炭和镍颗粒团聚等。因此,未来的研究可以集中在改进催化剂的稳定性和提高反应的产氢效率。关键词:乙醇水蒸气重整,镍基催化剂,制备和表征,反应

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2024-12-04
防老剂RD的合成技术分析.docx

防老剂RD的合成技术分析随着人口老龄化的加剧,人们对于防老保健食品的需求也越来越大。防老剂RD是一种有效的保健食品成分,具有较好的抗氧化功效。本文将对防老剂RD的合成技术进行深入的分析和研究。一、防老剂RD的概述防老剂RD是一种来自草本植物PhellodendronamurenseRupr.的天然物质,具有抗氧化、抑制肿瘤细胞增殖、降血糖、降血脂等多种生物活性。防老剂RD是一种极为稳定的化合物,能够有效地抵抗自由基对人体的伤害。二、防老剂RD的合成方法1.总合成法防老剂RD的总合成法包括了多个步骤,其中首

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2024-12-04
间硝基甲苯的深加工及其工程化技术.docx

间硝基甲苯的深加工及其工程化技术间硝基甲苯(MNT)是一种重要的有机化工原料,用途广泛,包括制备烟火剂、染料、染料中间体、医药和农药等。为了满足市场需求,深加工MNT的研究日益受到关注。本文将介绍其深加工及工程化技术。一、MNT的深加工1.活性氯淬火将MNT用氯气进行淬火的方法。MNT粉末和氯气通过特定的混合机构进行混合,混合物形成指定温度下的氯爆炸,然后通过冷却、过滤、洗涤、干燥等工艺步骤进行处理并获得深加工的产物。2.硝化将MNT用硝酸进行硝化处理,可以制备2,4-二硝基甲苯(DNT),是MNT最常见

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2024-12-04
钴钼基水煤气变换催化剂及其催化反应工艺.docx

钴钼基水煤气变换催化剂及其催化反应工艺钴钼基水煤气变换催化剂及其催化反应工艺随着工业化和城市化的不断发展,化石能源的使用量也逐渐增加。然而,化石能源的大量使用不仅会导致环境污染和气候变化,而且靠化石能源会逐渐枯竭。因此,寻找一种新型的,可持续的能源成为当今全球科学技术研究的热点之一。其中,水煤气变换技术就是一种重要的能源转化技术。在水煤气变换工艺中,催化剂的性能对反应效率和产物品质有很大的影响。在众多催化剂中,钴钼基水煤气变换催化剂因其优良的催化性能受到广泛关注。一、水煤气变换技术的原理水煤气是一种合成气

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2024-12-04
钯Ⅱ与对羧基偶氮氯膦显色反应的研究.docx

钯Ⅱ与对羧基偶氮氯膦显色反应的研究摘要:本文研究了钯Ⅱ离子与对羧基偶氮氯膦反应的显色特征。通过紫外-可见吸收光谱和荧光光谱,研究了反应物和产物的光学性质。结果表明,钯Ⅱ离子能够催化对羧基偶氮氯膦的还原反应,并对反应产物产生显著的吸收和荧光改变。本实验可作为一种快速、灵敏的钯离子检测方法。关键词:钯Ⅱ离子;对羧基偶氮氯膦;显色反应;吸收光谱;荧光光谱引言:钯是一种非常重要的过渡金属,在催化反应、电子学、磁学等方面都有广泛应用。因此,发展快速灵敏的钯离子检测方法非常有意义。目前,钯离子的检测方法主要有化学法、

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2024-12-04
铬酸酐与硝酸钾联产清洁工艺的研究.docx

铬酸酐与硝酸钾联产清洁工艺的研究引言环境保护与资源节约已成为当今世界的共识。在这种趋势下,清洁生产成为了一种重要的工艺方法。目前,铬酸酐与硝酸钾联产是一种应用广泛的工艺方法,它可以实现资源的节约、废弃物的减少以及降低环境污染。因此,研究铬酸酐与硝酸钾联产清洁工艺对于实现资源节约和环境保护具有重要意义。本文将从反应原理、工艺条件、优缺点、未来展望等方面进行论述。一、反应原理铬酸酐与硝酸钾联产的反应式为:2KNO3+4CrO3+3H2SO4→2K2SO4+4Cr2(SO4)3+3H2O+3O2该反应是一种酸性

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2024-12-04
钠碱法烟气脱硫膜电解再生研究.docx

钠碱法烟气脱硫膜电解再生研究钠碱法烟气脱硫是一种常见的烟气脱硫技术,其主要原理是通过利用钠(Na)和氢氧化物(OH)的反应生成次氯酸钠(NaClO),进而实现脱硫的效果。脱硫膜电解再生是钠碱法烟气脱硫的一种新型研究方向,可以有效地提高钠碱法烟气脱硫的效率和经济性。本文将对钠碱法烟气脱硫膜电解再生进行研究和探讨。一、钠碱法烟气脱硫原理及方法钠碱法烟气脱硫的基本原理是将烟气与含有氢氧化物的钠溶液进行接触和反应,生成次氯酸钠,进而与烟气中的硫化物反应生成二氧化硫(SO2)和其他无害物质。这种方法具有不使用大量氧

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2024-12-04
钯及其配合物催化剂在Heck反应中的应用.docx

钯及其配合物催化剂在Heck反应中的应用钯及其配合物催化剂在Heck反应中的应用Heck反应是一种重要的有机合成方法,它通常用于合成具有双键结构的化合物。钯催化剂已被广泛应用于该反应中,并取得了显著的效果,成为目前最为常用和有效的方法。本文就钯及其配合物催化剂在Heck反应中的应用进行介绍,从反应机理、催化剂的种类和催化反应体系的结构优化等方面进行讨论。1.Heck反应机理Heck反应是一种杂环和不饱和化合物之间的化学反应。简单来说,这种反应是利用钯催化剂,在芳香烃和烯烃之间的C-H键的断裂和碳碳键的形成

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2024-12-04
除草剂2,4-D水相后氯化合成工艺优化研究.docx

除草剂2,4-D水相后氯化合成工艺优化研究1.论文简介2,4-D是一种常见的除草剂,常以水相形式使用。在本文中,将介绍2,4-D水相后的氯化合成工艺优化研究。本研究旨在分析和优化2,4-D的氯化合成行为,以提高其合成效率和产率。2.背景和意义2,4-D是一种广泛使用的有机化合物,它能够抑制杂草的生长。由于其广泛的应用和成本效益,2,4-D是全球除草剂市场上的领导者之一。然而,目前市场上大多数2,4-D除草剂都是以水相形式使用的,其氯化合成效率低下,导致产率也不高。因此,对2,4-D水相后的氯化合成行为进行

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2024-12-04
重铬酸钠电催化合成中阳极液在电极上的电化学研究.docx

重铬酸钠电催化合成中阳极液在电极上的电化学研究电催化是一种能够利用电能促进化学反应的技术,它在环境保护、能源转换、有机合成等方面具有广泛的应用前景。其中,重铬酸钠电催化合成的反应具有高效、环保、可控性强等优点,因此受到了广泛的研究。本文主要探讨重铬酸钠电催化合成中阳极液在电极上的电化学研究。首先,我们简要介绍了重铬酸钠电催化合成反应的机理以及其优缺点。其次,我们从阳极液的选用、阳极材料的影响、电极活性及电催化效率等方面分析了阳极液在电催化合成中的作用。一、重铬酸钠电催化合成反应机理及其优缺点重铬酸钠电催化

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2024-12-04
钾镁混盐“反浮选-转化法”制取软钾镁矾的研究.docx

钾镁混盐“反浮选-转化法”制取软钾镁矾的研究钾镁混盐“反浮选-转化法”制取软钾镁矾的研究摘要:钾镁混盐“反浮选-转化法”制备软钾镁矾的研究已经在矿业领域得到广泛应用,本文则重点探讨了该方法的工艺流程、影响因素与优化方法,从而对该方法的优化提供了有效的参考。关键词:钾镁混盐、反浮选、转化法、软钾镁矾一、引言软钾镁矾是一种重要的钾、镁盐矿物,广泛用于玻璃、化肥、电子等行业的生产。为了提高软钾镁矾的品位和回收率,矿业界一直在探索新的工艺方法。钾镁混盐“反浮选-转化法”就是一种新的制备软钾镁矾的方法。本文主要介绍

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2024-12-04
铁基高温变换催化剂热力学稳定性分析.docx

铁基高温变换催化剂热力学稳定性分析铁基高温变换催化剂是一种用于高温气相反应的催化剂,具有较高的催化活性和选择性。然而,其稳定性也是一个需要考虑的问题,因为高温和氧化性环境可能会导致催化剂的失活或降解。本文将对铁基高温变换催化剂的热力学稳定性进行分析。首先,让我们来了解催化剂的稳定性意味着什么。催化剂的稳定性指的是催化剂在反应环境中能够维持其催化活性和选择性的能力。失活或降解可能会导致催化剂的活性降低或失去催化作用,影响反应的效率和选择性。因此,稳定性是催化剂设计和应用中需要考虑的一个重要因素。对于铁基高温

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2024-12-04
铱基催化1-已烯氢甲酰化反应的研究.docx

铱基催化1-已烯氢甲酰化反应的研究铱基催化1-已烯氢甲酰化反应的研究摘要:催化剂的发展促进了有机合成领域的许多重要反应的实现。铱基催化剂具有独特的活性和选择性,被广泛应用于有机合成反应中。本论文综述了铱基催化1-已烯氢甲酰化反应的研究进展,包括反应机理、底物范围和合成应用。通过对既有研究的总结和分析,为进一步优化反应条件和设计更有效的催化体系提供了重要的参考。引言:1-已烯氢甲酰化反应是一种重要的有机合成反应,能够高效地构建醛和羰基化合物。该反应具有广泛的合成应用,在天然产物全合成、药物合成等领域有着重要

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2024-12-04
间歇萃取精馏分离苯-环己烷的流程模拟及参数分析.docx

间歇萃取精馏分离苯-环己烷的流程模拟及参数分析随着化学工业的快速发展,间歇萃取精馏分离技术被广泛应用于不同的化学工业领域,其中就包括了苯-环己烷的分离。在本文中,我们将讨论如何模拟和分析苯-环己烷的间歇萃取精馏分离流程。1、实验原理苯和环己烷是两种具有不同极性的化合物,因此可以通过间歇萃取和精馏分离的方法来实现它们的分离。萃取过程利用了两种物质之间的亲和力和选择性,其中一种物质被提取到萃取剂中,而另一种物质则留在原料中。在本实验中,我们选用二乙酸乙酯(Ethylacetate)作为萃取剂,以提取苯和环己烷

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2024-12-04
过硫酸铵催化合成乙酸正丁酯的研究.docx

过硫酸铵催化合成乙酸正丁酯的研究引言:乙酸正丁酯是广泛应用于人类经济活动中的一种重要的有机化合物。它被用于制造柔软剂、涂料、油漆、医药和化妆品等领域。因此,合成乙酸正丁酯的方法研究具有很高的工业和学术意义。目的:本实验的目的是研究过硫酸铵作为催化剂合成乙酸正丁酯的反应,探索合成乙酸正丁酯的最优条件。实验原理:乙酸正丁酯可以通过不同催化剂的作用下从戊醇和乙酸中合成。过硫酸铵是常用的催化剂之一,可以通过其生成的活性自由基来催化酯化反应,促进反应速率。乙酸正丁酯的合成反应过程如下:戊醇+乙酸→乙酸正丁酯+水反应

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2024-12-04
过氧化物对PBSPLA共混物反应性增容研究.docx

过氧化物对PBSPLA共混物反应性增容研究随着近年来生物医学材料的广泛应用,PBSPLA共混物作为一种生物医用高分子材料,因其可降解性、生物相容性和生物降解产物无毒性等特点,而在生物医用领域备受关注。然而,由于PBSPLA共混物自身的结构及材料特性,其力学性能及热性质等方面与纯PLA有较大差异,因此在一些实际应用中,仍有一些不足之处。针对这些问题,很多研究人员采取了不同的方法进行改性。其中一种方法是增容法,即向PBSPLA共混物中添加一些助剂,来提高其综合性能。过氧化物(Peroxides)是一类广泛应用

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