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炼油厂酸性水汽提装置换热器及汽提塔塔盘积垢的分析 被引量:8
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作者 孙崇帅 姜恒 +2 位作者 宫红 李飞 赵杉林 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期719-724,共6页
对炼油厂酸性水汽提装置换热器和汽提塔塔盘积垢中有机物和无机物的含量进行分析,采用XRD,FTIR,XRF等手段对积垢进行表征。实验结果表明,换热器封头积垢中有机物含量(W)较高(42%-52%),管束内积垢中无机物含量达70%(W)以... 对炼油厂酸性水汽提装置换热器和汽提塔塔盘积垢中有机物和无机物的含量进行分析,采用XRD,FTIR,XRF等手段对积垢进行表征。实验结果表明,换热器封头积垢中有机物含量(W)较高(42%-52%),管束内积垢中无机物含量达70%(W)以上,汽提塔塔盘积垢中无机物含量达80%(w)以上。表征结果显示,换热器封头积垢中有机物以烯烃聚合物为主,无机物以铁的硫化物为主,管束内积垢中有非烃化合物的缩聚反应产物,无机物以γ-勃姆石为主;汽提塔塔盘积垢中有机物以烯烃聚合物为主,无机物以铁的硫化物和T-勃姆石为主;酸性水中溶解油和乳化油所含烯烃和非烯烃化合物的缩聚反应产物是积垢中有机物的来源,硫化物来源于H2S的腐蚀,γ-勃姆石来源于催化裂化酸性水所携带的催化剂粉末。 展开更多
关键词 酸性水 汽提装置 换热器 汽提塔 积垢
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WO_3-TiO_2复合材料的制备及其光催化应用研究进展 被引量:2
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作者 孙崇帅 宫红 姜恒 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期29-31,共3页
TiO_2被认为是一种应用于分解有机污染物和裂解水制氢较好的光催化剂,但由于其较宽的禁带宽度,使得其只能吸收紫外光才能激发光催化活性。将禁带宽度较窄的WO_3与TiO_2复合后可以有效地提高在可见光下的光催化活性。主要介绍了近几年来W... TiO_2被认为是一种应用于分解有机污染物和裂解水制氢较好的光催化剂,但由于其较宽的禁带宽度,使得其只能吸收紫外光才能激发光催化活性。将禁带宽度较窄的WO_3与TiO_2复合后可以有效地提高在可见光下的光催化活性。主要介绍了近几年来WO_3-TiO_2复合材料制备方法,以及其在光催化降解及水制氢方面的应用,最后展望了该复合材料的发展方向。 展开更多
关键词 光催化 WO3-TiO2复合材料 制备方法 应用
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纳米结构WS_2的制备方法及应用研究进展 被引量:2
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作者 孙崇帅 姜恒 宫红 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2016年第9期39-41,共3页
纳米结构二硫化钨(WS_2)是类似石墨的层状化合物,具有优异性能,在催化剂、生物传感、光电材料等方面都有巨大的应用潜力,已成为国内外化学、物理、材料科学等领域的研究热点。主要介绍了近年来国内外对纳米WS_2制备的方法,同时介绍了在... 纳米结构二硫化钨(WS_2)是类似石墨的层状化合物,具有优异性能,在催化剂、生物传感、光电材料等方面都有巨大的应用潜力,已成为国内外化学、物理、材料科学等领域的研究热点。主要介绍了近年来国内外对纳米WS_2制备的方法,同时介绍了在各个领域的应用进展,最后展望了WS_2未来的发展方向。 展开更多
关键词 纳米二硫化钨 制备方法 应用
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纳米稀土氢氧化物制备及其吸附性能研究进展
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作者 孙崇帅 赵悦 +1 位作者 宫红 姜恒 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期788-793,共6页
系统介绍了近期有关纳米稀土氢氧化物的制备方法,阐述了不同结构和形貌的纳米稀土氢氧化物对水溶液中的有机染料、磷酸根和氟化物的吸附性能。由于纳米稀土氢氧化物表面富含大量羟基,其吸附机理主要是通过静电吸引、离子(配体)交换、路... 系统介绍了近期有关纳米稀土氢氧化物的制备方法,阐述了不同结构和形貌的纳米稀土氢氧化物对水溶液中的有机染料、磷酸根和氟化物的吸附性能。由于纳米稀土氢氧化物表面富含大量羟基,其吸附机理主要是通过静电吸引、离子(配体)交换、路易斯酸碱反应和分子间的作用力(氢键)等途径来实现。纳米稀土氢氧化物的复合材料可解决其分离问题以及提高稀土氢氧化物的利用率,在污水处理方面具有潜在的应用前景。 展开更多
关键词 纳米稀土氢氧化物 制备 复合材料 吸附剂
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WO_3选择性催化氧化苯甲醇制苯甲醛
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作者 孙崇帅 李太衬 +1 位作者 宫红 姜恒 《中国钨业》 CAS 北大核心 2015年第1期66-69,共4页
钨酸经400℃焙烧3 h后得到的三氧化钨催化剂可有效地催化氧化苯甲醇生成苯甲醛。WO3、苯甲醇和H2O2的摩尔比为1∶100∶147,反应温度为60℃,反应时间为3 h,苯甲醇的转化率为87.5%,苯甲醛的选择性为96.8%。WO3催化剂经重复使用5次后仍然... 钨酸经400℃焙烧3 h后得到的三氧化钨催化剂可有效地催化氧化苯甲醇生成苯甲醛。WO3、苯甲醇和H2O2的摩尔比为1∶100∶147,反应温度为60℃,反应时间为3 h,苯甲醇的转化率为87.5%,苯甲醛的选择性为96.8%。WO3催化剂经重复使用5次后仍然保持较好的催化活性。通过对反应前后催化剂的X-射线衍射分析发现,反应后的催化剂主体相保持不变,但生成一部分水合氧化物,推断反应过程中催化活性物种为过氧化钨酸。 展开更多
关键词 苯甲醇 催化氧化 三氧化钨 苯甲醛
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