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为什么选择性上不去。。。?
间歇管式反应可能没有反应瓶中搅拌好些试试改变填料大小促进混料及扩散试试
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催化加氢和催化转移氢化?
催化转移氢化是氢溢流产生的氢化反应吧~~ 他俩的关系是什么?是包含的关系,还是完全两种不同的并列的两类反应?谢谢!
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工艺技术
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请教,镍溶液如果用氨水进行沉淀,控制PH在多少可以完全沉淀?
不可能完全沉淀!我们用过现制备镍氨络合离子,然后再浸渍到载体上,这样可以控制负载量!journal of catalysis, volume 250, issue 2, 10 september 2007, pages 331-341如果用氨水做沉淀剂的话,一般1mol/l的硝 ... 对的,这位专家说的很对。确实在负载时氨和镍形成络合物提供了方便,但是用氨做沉淀剂确实不能使镍沉淀完全,但是我想问问,就是那些做氧化镍纳米粒子什么的,他们也有用氨水作为沉淀剂的,甚至还有工业应用上的,他们就那样放任镍离子沉淀不完全吗,那不是浪费吗,我记得有人说过将ph控制在8.5左右就能完全沉淀,达到沉淀率99%,根本不能嘛
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#镍溶液
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请教制备过介孔碳氮材料mpg-C3N4的前辈?
依我的体会来看,水洗的不够充分!我的意思是:用氟化氢铵去除硅模板后,没有把溶解了的硅洗去。你可以试着多洗几次,尽量多用点儿水!哈哈... 我洗到中性了啊? ?我觉得我制备的时候好奇怪啊,烧完后 表面出现白色壳状的很硬的东西,去模板我用了1l的氟化氢铵4mol/l,??做氮吸附脱气的时候 竟然脱出白色的东西~也不知道是什么~~再求指教一下~,
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请问国内聚烯烃茂金属催化有哪些牛人啊?
华东理工大学的米普科教授
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工艺技术
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在做催化剂负载量对反应的影响时,是固定底物和总活性组分的比值不变的?还是?
活性组分量和负载量的确是不一定完全一样,这也是采用后者存在的问题,保证活性组分相同的时候来考察负载量,这样得出的数据不知道能否反映载体表面基团的影响。如果用固体质量的方法那要先计算排除掉本身活性组 ... 你这样想可能是“多虑”了,你必须得有一些不变的东西,或者排除或者忽略某些因素的影响,否则你的研究永远无法前进了。不知道你用的是什么催化剂,如果是负载型金属催化剂,你可以通过活性金属的分散度(暴露率)来控制活性位与底物的比例。如果是酸碱催化剂,可以通过酸碱位的量来控制活性位与底物的比例,其他催化剂我不大清楚,相信都有各自计算活性位数量的单位。另外,不知你考察载量时是否首先考虑了载量变化对活性组分状态的影响,最好能在活性组分状态相近的条件下考察载量的影响。
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催化剂评价装置背压阀选择?
你可以考虑找进口或出口的,价格也不会贵多少,选择背压阀时,必须确定一下参数和资料:1、 所需背压阀的口径,一般是泵出口的管径;2、 所需设定的压力范围;3、 需要什么材质的,对此,一般是从输送的流体的性质和温度上考虑。常规材质有:pvc,304、316、316l不锈钢,碳钢等,有特殊要求一般可向厂家订制;4、进出口连接方式,这个一般要求较少。常见连接方式有内螺纹、法兰、软管接头;,
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化学学科
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如何标注HRTEM图的晶面间距d?
根据电镜分析的size bar,自己测量,然后用作图软件自己可以把想要的东西、沿着你想要说明的标注出来!applied catalysis b: environmental, volume 127, 30 october 2012, pages 212-220carbon, volume 50, issue 2, february 2012, pages 586-596applied catalysis b: environmental, volume 101, issues 3–4, 14 january 2011, pages 431-440
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比表面积和孔径分布测试?
能测比表面积,但是,大于500nm的孔径没戏压汞仪器测试大孔可行 压汞仪是否可以测500nm以下的呢,精确度如何
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关于吡啶红外的问题?
谢谢另外想问一下吡啶氢键键合和吡啶络合键键合的区别是什么?... 这个应该就是b酸l酸的意思。
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大家好,请问ZSM-5沸石分子筛的改性方法有几种?怎么分类?
金属掺杂,表面修饰,离子交换等基本是官能团改性与其它分子筛复合,多级孔制备等以孔结构改性为主,以增加传质性能。水蒸汽处理,碱处理等可同时改变孔结构和骨架构成
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贵金属盐pt 盐?
庄信万丰(上海)催化剂有限公司johnson matthey 全球最大的贵金属催化剂生产公司了,专业性非常高,
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工艺技术
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同一物质,晶相不同时还原温度也不同吗?
同一种物质不同的晶相,二者的相转变温度也不同,所以还原温度也是有可能不同的,毕竟结构还是存在差异的
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哪种后跟帖粘性好点呢_百度知道.请帮忙看下吧?
橡胶的
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如何用TPO准确测积碳量?
和氢氧滴定一样原理,仪器上应该自带分析软件
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硬脂酸钙可以 用于造纸吗?
硬脂酸钙 文名:clacium stearate, 分子式:(c17h35coo)2ca, 质量指标:符合hg/t2424-93。 钙含量:6.5±0.6%,游离酸(以硬脂酸计)≤0.5%,加热减量≤3.0%,熔点≥140℃,细度(0.075mm筛通过)≥99.0%。 性质:硬脂酸钙为均匀细微的白色粉末。熔点175℃,密度1.035g/cm3。溶于甲苯、乙醇、苯和其他有机溶剂,不溶于水。加热至400℃时缓缓分解,可燃,遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐。有吸水性,无毒。 用途:作聚氯乙烯的热稳定剂和多种塑料加工的润滑剂,脱模剂等。在硬质制品中,与盐基性铅盐、铅皂配合可提高凝胶化速度。也用于食品包装、医疗器具等要求无毒的软质薄膜与器具。还可作聚乙烯,聚丙烯的卤素吸收剂,以消除残留催化剂对颜色和稳定性的不良影响。在橡胶加工中作增塑剂,能使天然橡胶和全成橡胶软化,而对硫化几乎无影响。亦用作聚烯烃纤维和模塑料的润滑剂,润滑脂的增厚剂,纺织品的防水剂,油漆的平光剂,制造塑料唱片时的增塑剂等。还用在铅笔芯生产及医药、香料工业中。硬脂酸钙 分子式:(c17h35coo)2ca 分子量:606 cas no.1592-23-0 比 重:1.08 技术指标: 指标名称 优级品 一级品 二级品 钙含量% 6.5±0.5 6.5±0.6 6.5±0.7 游离酸(以硬脂酸计)%≤ 0.5 0.5 0.5 加热减量%≤ 2.0 3.0 3.0 熔点℃ 149-155 ≥140 ≥125 细度(0.075mm筛通过)%≥ 99.5 99.0 99.0 杂质(粒)≤ 6 12 - 微余物(0.063mm筛剩余)%≤ 1.0 1.0 1.0 白度%≥ 95 90
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求:乙酸的制造方法。?
工业:甲醇羰基化法大部分乙酸是通过甲基羰基化合成的。此反应中,甲醇和一氧化碳反应生成乙酸,方程式如下ch3oh + co → ch3cooh 这个过程是以碘代甲烷为中间体,分三个步骤完成,并且需要一个一般由多种金属构成的催化剂(第二部中)(1) ch3oh + hi → ch3i + h2o (2) ch3i + co → ch3coi (3) ch3coi + h2o → ch3cooh + hi 通过控制反应条件,也可以通过同样的反应生成乙酸酐。因为一氧化碳和甲醇均是常用的化工原料,所以甲基羰基化一直以来备受青睐。早在1925年,英国塞拉尼斯公司的henry drefyus已经开发出第一个甲基羰基化制乙酸的试点装置。然而,由于缺少能耐高压(200atm或更高)和耐腐蚀的容器,此法一度受到抑制[11] 。直到1963年,德国巴斯夫化学公司用钴作催化剂,开发出第一个适合工业生产的办法。到了1968年,以铑为基础的催化剂的(cis [rh(co)2i2] )被发现,使得反映所需压力减到一个较低的水平并且几乎没有副产物。1970年,美国孟山都公司建造了首个使用此催化剂的设备,此后,铑催化甲基羰基化制乙酸逐渐成为支配性的方法(孟山都法)。90年代后期,英国石油成功的将cativa催化法商业化,此法是基于钌,使用([ir(co)2i2] )[12] ,它比孟山都法更加绿色也有更高的效率,很大程度上排挤了孟山都法。实验室:乙醇氧化法由乙醇在有催化剂的条件下和氧气发生氧化反应制得。c2h5oh + o2 ch3cooh + h2o在孟山都法商业生产之前,大部分的乙酸是由乙醛氧化制得。尽管不能与甲基羰基化相比,此法仍然是第二种工业制乙酸的方法。乙醛可以通过氧化丁烷或轻石脑油制得,也可以通过乙烯水合后生成。当丁烷或轻石脑油在空气中加热,并有多种金属离子包括镁,钴,铬以及过氧根离子催化,会分解出乙酸。化学方程式如下:2 c4h10 + 5 o2 → 4 ch3cooh + 2 h2o 此反应可以在能使丁烷保持液态的最高温度和压力下进行,一般的反应条件是150℃和55 atm。副产物包括丁酮,乙酸乙酯,甲酸和丙酸。因为部分副产物也有经济价值,所以可以调整反应条件使得副产物更多的生成,不过分离乙酸和副产物使得反应的成本增加。在类似条件下,使用上述催化剂,乙醛能被空气中的氧气氧化生成乙酸2 ch3cho + o2 → 2 ch3cooh 使用新式催化剂,此反应能获得95%以上的乙酸产率。主要的副产物为乙酸乙酯,甲酸和甲醛。因为副产物的沸点都比乙酸低,所以很容易通过蒸馏除去。
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化工设计中的丝堵问题?.请帮忙看下吧?
排液,放空阀上几乎都用的 泵体的排液管线上,个人认为安装在那些需要排液但是又不常用的地方,作用等同管帽,只是一个适用内丝,一个为外比
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二氧化钛紫外灯光催化实验,选用多少波长的紫外灯管最合适?
波长越小效率越高。365和254的用的比较多;185的很少,很多物质在这个波长下自降解很显著了。
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#紫外灯管
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基乙烯醇缩甲乙醚的包装及贮运?
理论上讲是很容易进行的,但由于亚硫酸钠与二氯乙烷不溶,因此增加了此反应的难度,如果要通过此路线得选择适当的溶剂,比好高沸点的多元醇等
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简介
职业:江西恩凯金属科技有限公司 - 销售
学校:德州学院 - 化学系
地区:辽宁省
个人简介:
青年总是年青的,只有老年才会变老。
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