【摘 要】
:
本文论述了国内外磷化工行业的发展情况并分析了发展趋势.
论文部分内容阅读
本文论述了国内外磷化工行业的发展情况并分析了发展趋势.
其他文献
本文介绍了以丙三醇为原料,使用代谢的工程用大肠杆菌通过生物合成的路径制备高纯度的2,3-丁二醇,并以2,3-丁二醇和几种可再生的生物基单体合成了一系列环境友好的线性可交联的生物弹性体.通过引入含有侧甲基的2,3-丁二醇,该生物弹性体的结晶行为受到抑制,最终呈现出完全无定型态.另外,将该生物弹性体与纳米二氧化硅复合,其力学性能可以得到显著的增强.体外降解实验证明了可以通过交联来调节该生物弹性体的降解
乙醇是常见的重要有机化工原料,目前在生产中通常采用精馏的方法从水相中分离乙醇,但精馏工艺具有能耗大且不能分离共沸物的缺点.渗透汽化膜分离技术具有节能及无污染的优点,可以有效地分离共沸物,在乙醇水的分离过程中具有很好的应用前景.优先透醇膜分离乙醇水的过程受限于偏低的膜通量和分离因子.对乙醇水分离的机理的研究过程中发现,乙醇和水的活度直接影响了两组分透过膜的推动力,进而可以影响膜的通量和分离因子.本文
螺吡喃衍生物有好的着色能力和抗光致疲劳能力,在数据记录和储存、光控开关、显示器和非线性光学等方面有着广泛的潜在应用前景,但其作为电存储材料的应用和理论研究仍有待进一步探索.以9‐芴酮为原料合成了芴基萘并螺吡喃1,化合物结构经NMR、MS和单晶X射线衍射表征.热重分析显示化合物具备良好的热稳定性,分解温度250℃(5 wt%失重温度);电化学分析计算化合物的HOMO、LUMO能级可以为‐5.56 e
我们利用压缩二氧化碳调控在离子液体[Bmim]OAc中制备了研究了Pd/chitosan催化剂,可以高效催化苯乙烯加氢反应(表1),经过5次循环,催化剂的活性没有损失。所制备的催化剂的高的活性主要可以归因于Pd的高分散性和材料的更加松散的结构。本工作为发展更加绿色和可控路线制备生物大分子支持的纳米催化剂提供了新思路。
离子液体是完全由阴阳离子组成,且室温下呈液态的熔融盐.它具有许多优越的物理化学性质,比如说可忽视的蒸汽压、高的热稳定性,宽的液相范围以及宽的电化学窗口,被称为一种新型的“绿色溶剂”.由于它独特的结构组成和优越的物化性质,已广泛应用于催化,萃取,核废料处理等各领域.在实际应用中,离子液体的应用常涉及温度的变化.因此,原位温度诱导,研究受限离子液体的微结构和性质对于扩大其应用具有重要的意义.X 射线吸
采用萃取精馏的方法分离苯-噻吩体系.一方面,当以有机溶剂为萃取剂时,存在易挥发,毒性大,用量大等问题,通过采用混合萃取剂(有机溶剂+离子液体)的方法对分离过程进行改进.在本研究中采用COSMO-RS模型对45种离子液体进行筛选,分别计算出离子液体对分离体系的选择性和溶质在离子液体中的无限稀释活度系数,综合考虑离子液体选择性、溶解能力、热稳定性和化学稳定性和价格等因素,进而确定1-乙基-3-甲基咪唑
CO2的大量排放,造成全球气候变暖,影响生态、环境与人类健康.因此如何高效地捕集CO2成为全球广泛关注的热点问题.离子液体由于其蒸汽压低、液程宽、温度性好、可调控性高等独特性质,在气体吸收方面表现出不同于其他吸收方法的优良特性,显示了良好的应用潜力.Davis等首先将胺基功能化离子液体应用于二氧化碳的化学吸收中,吸收容量可达0.5摩尔每摩尔.此后,氨基酸功能化的离子液体应用于二氧化碳的化学吸收中.
在无机陶瓷膜表面进行原子层沉积(ALD),是以表面自限制化学反应为机制的薄膜沉积技术,可以在纳米尺度调控薄膜生长。随着过程装备的小型化、高密度、高集成的要求使得ALD技术受到越来越多的重视。目前,较少有文献从流体力学和过程优化的角度对陶瓷膜表面的ALD反应进行分析研究,限制了相应膜反应器的发展。本文从流动与反应过程的耦合作用关系出发,基于计算流体力学(CFD)模型,构建了陶瓷膜表面的ALD反应动力
利用微生物细胞工厂,将廉价来源丰富的木质纤维素资源进行生物转化,生产生物燃料和生物基化学品,是国内外研究的热点。工业微生物在多种工业生产环境胁迫条件下是否具有较好的细胞活性,是决定发酵性能的关键因素,因此,研究工业微生物对环境胁迫的耐性机理,并在此基础上进行代谢工程改造,选育具有较高活性的菌株,是工业生物技术研究的重要内容。酿酒酵母是燃料乙醇生产广泛使用的菌种,其对乙醇具有较好的耐受性,但是,酿酒
通过对典型大型浮顶储罐雷击事故分析,总结了这些事故的共性问题.结合浮顶储罐雷击形式及雷电火花放电研究,分析了大型浮顶储罐雷击火灾事故的机理.岚山输油站在等电位连接、一次密封形式结构等方面进行技术改造,经过验证这些措施有效减少了大型浮顶储罐火灾事故的发生.