新型纳滤膜的制备及其水软化性能研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tlljs
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酚类化合物是石化、制药、香料、印染等工业领域生产废水中广泛存在的污染物;具有COD值高、排放量大、污染面广、毒性强以及难生化处理等特点,因此引起人们广泛关注。传统的水处理方法存在诸多弊端,已不能满足日益严格的环保要求,而三维电催化氧化技术能够利用·OH的强氧化作用将难降解有机物彻底矿化或转化为易生物降解的小分子化合物,因而被环保工作者寄予厚望。本文研究的主要目的是制备催化性能、稳定性能较好的粒子电
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随着原油重质化和劣质化,以及日益严格的环境发展要求,对FCC催化剂的性能要求变得更加苛刻。FCC催化剂需要有良好的稳定性、高的产物选择性与良好的抗钒污染能力。对于FCC催化剂而言,基质组分大约占70%(质量分数)。其主要作用在于担载催化剂活性组分,提供预裂化场所,直接影响到反应过程中的反应物的扩散与反应路径。因此,在全世界已进入了重油炼化的大趋势下,新型高效的基质材料的开发则显得十分重要。本论文采
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随着国民经济的快速发展,国内市场对丙烯的需求日益增加,仅靠传统的丙烯生产技术难以满足市场对丙烯的需求,发展新型的丙烯增产技术变得越来越重要。2017年9月经国务院批准,国家发展改革委员会等15个部委联合下发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,到2020年,我国将在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,这也就意味着MTBE禁止在汽油中添加使用。MTBE在高温下裂解生产丙烯技术既
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催化裂解工艺是一种典型的低碳烯烃增产技术,而提升管反应器是目前催化裂解装置应用的主要反应器之一。研究表明,开发合理的反应器数值模型对于反应器的设计、操作和优化是非常必要的,它有助于了解反应机理、预测产品产率和优化操作条件等。然而,以往一些研究为了模型的简便和易于求解,往往会忽视反应器内气固相的非均匀分布,从而与实际情况产生一定的偏差。一个完善的反应器数值模型应该既包含反应动力学模型,同时又考虑反应
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清洁能源的使用是未来能源发展的大趋势,对柴油的硫、氮含量和十六烷值也提出了更高的要求。非负载催化剂具备很强的加氢活性但开环选择性较差,将具备酸性组分的分子筛与非负载催化剂组合,采取不添加水的固相反应法制备出的双功能催化剂具备很好的应用前景。采用固相反应法制备出APO-5分子筛,掺杂金属Ni、Mo。在合成温度为200℃,晶化时间36h时具有最佳的加氢活性和开环选择性。金属加入量会影响催化剂的结构,金
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随着全球工业的快速发展,人们对能耗资源的需求越来越高。传统化石燃料等资源逐渐枯竭,社会对环境问题的关注也在升温,风能、潮汐能等可再生能源和清洁能源的开发与利用正成为全世界广泛研究的热点。然而受现有能量存储与转换技术的限制,绿色能源应用效率较低,远不能满足传统供能设备的要求。以钠离子电池为代表的二次电池因其具有资源丰富、价格低廉、绿色安全等优点,可以克服上述能源存储的障碍。同时电催化制氢作为一种典型
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