【摘 要】
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随着乙醛的需求量逐年增加,发展以生物质乙醇作为原料的直接脱氢生产乙醛的工艺,具有联产氢气、原子经济性高、产物易于分离的优点,符合国际绿色低碳发展战略要求。乙醇分子比较活泼,催化过程中通常伴随着脱水、羟醛缩合等副反应,导致乙醛的选择性降低。Cu基催化剂可解离吸附乙醇,选择性断裂C-H键,是有效的乙醇直接脱氢催化剂。目前常见的氧化物和炭材料载体负载的铜基催化剂,通常存在团聚失活等问题。基于课题组前期对
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随着乙醛的需求量逐年增加,发展以生物质乙醇作为原料的直接脱氢生产乙醛的工艺,具有联产氢气、原子经济性高、产物易于分离的优点,符合国际绿色低碳发展战略要求。乙醇分子比较活泼,催化过程中通常伴随着脱水、羟醛缩合等副反应,导致乙醛的选择性降低。Cu基催化剂可解离吸附乙醇,选择性断裂C-H键,是有效的乙醇直接脱氢催化剂。目前常见的氧化物和炭材料载体负载的铜基催化剂,通常存在团聚失活等问题。基于课题组前期对h-BN的认知,本文采用h-BN作为载体,围绕表面缺陷位点的调控,制备高分散Cu基催化剂,避免乙醛分解的
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碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)是一种具有优异性能的先进材料,被广泛应用于航空航天等领域。然而,CFRP属典型的难加工材料,其在铣削过程中表层容易产生毛刺、撕裂等损伤,严重影响构件的服役性能。另外,对于大长厚比的低刚度构件,铣削时容易产生大的变形,导致形状与尺寸精度差。因此,为了抑制表层损伤及加工变形,进而实现构件的低损高效加工,需要进一步揭示CFRP铣削表层损伤及加工变形的形成机制。由于CF
聚乙烯(PE)是全球产量最大的高分子品种。交联结构可以为聚乙烯带来更优的力学性能、耐高温性能等,拓宽聚乙烯的使用范围。但是,目前的交联聚乙烯多是通过过氧化物交联、辐射交联和硅烷水交联等方法制备,属于热固性材料,带来回收处理难、污染环境等问题。动态化学键为交联材料的绿色化设计与构筑提供了新的思路。本论文通过设计合成一种含呋喃基团的功能化α-烯烃单体与乙烯进行共聚合,一步法合成含呋喃基团的聚乙烯(f-
本文以煤质、果壳、椰壳活性炭(AC1、AC2、AC3)作为吸附剂,以氮气为气体探针,去离子水为液体探针进行吸液驱气实验,并对实验曲线进行拟合,考察了粒度、温度等实验条件对三种活性炭吸液驱气过程的影响;以临界温度和以动力学尺寸不同的二氧化碳、氮气和六氟化硫为气体探针,以极性和动力学尺寸不同的水、乙醇、异丙醇、甲苯为液体探针进行吸液驱气实验,探究了活性炭的吸液驱气机理;通过吸液驱气曲线和对曲线进行动力
丙烯二聚反应是生产精细化学品的重要途径,其二聚产物包括4-甲基-1-戊烯、1-己烯、2,3-二甲基丁烯等。4-甲基-1-戊烯与1-己烯均可以与乙烯共聚合成性能优异的线性低密度聚乙烯(LLDPE),此外4-甲基-1-戊烯的聚合物聚4-甲基-1-戊烯(TPX)是一种具有优异透光性和耐热性的新型聚烯烃树脂。目前国内仍没有实现4-甲基-1-戊烯产品的工业化,故对丙烯二聚制备4-甲基-1-戊烯反应进行高效催
丙烯和H_2O_2在TS-1沸石上的气相环氧化反应不需要溶剂,有望解决丙烯与双氧水液相环氧化反应以甲醇为溶剂所带来的问题。本文的研究工作旨在为丙烯和H_2O_2的气相环氧化反应探索低成本高性能TS-1沸石合成的新途径。主要研究工作和结果如下:首先,以白炭黑和TiCl_4为原料,通过化学气相沉积反应开展了无定型Ti/SiO_2中间体的制备研究,并考察了白炭黑比表面积以及化学气相沉积反应条件的影响。结
1,4-丁二醇(BDO)是一种重要的基础有机原料,具有高附加值、应用广泛等特点,常用于医药、纺织、军工等领域。其下游产品中的聚丁二酸丁二醇酯可用于制备生物可降解塑料,对绿色环保有重要意义。目前工业上1,4-丁二醇生产还存在工艺条件苛刻、选择性低等问题。本文以1,4-丁炔二醇(BYD)为原料,催化加氢制备1,4-丁二醇。研究了催化剂类型和用量,溶剂类型,底物浓度,反应时间,反应温度,反应压力等因素对
异丁烯是重要的有机化工原料,其生产路线主要包括蒸汽裂解、催化裂化和催化脱氢。其中蒸汽裂解和催化裂化路线对石油、石脑油的依赖度高,所得产物为复杂的混合物分离成本高。异丁烯需求的稳步增长、化石原料的持续枯竭以及页岩气和天然气在经济、环保等方面的优势,使得开发异丁烷脱氢制异丁烯路线成为发展热点。已经在工业上得到实际应用的异丁烷直接脱氢催化剂大致有两类:Pt系和Cr系催化剂,Cr系催化剂价格低廉,但存在积