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中空花状γ-Al2O3纳米球合成及去除水中硒研究
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作者 何柳 林丽莎 +3 位作者 刘通 杨宏伟 王小■ 解跃峰 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期23-27,共5页
釆用低成本、环境友好的化合物,以微波辅助溶剂热法合成了中空花状γ-AI2O3纳米球,并研究去除水中的硒.结果表明,所得γ-AI2O3纳来球具有大的比表面积,表面有丰富的凳基.y-AbOs纳米球对硒具有优良的吸附性能,去除效果为Se(IV)>Se(VI)... 釆用低成本、环境友好的化合物,以微波辅助溶剂热法合成了中空花状γ-AI2O3纳米球,并研究去除水中的硒.结果表明,所得γ-AI2O3纳来球具有大的比表面积,表面有丰富的凳基.y-AbOs纳米球对硒具有优良的吸附性能,去除效果为Se(IV)>Se(VI);溶液初始pH对去除Se(IV)和Se(VI)的影响较大,酸性条件更有利于Se(IV)和Se(VI)丝去除,吸附Se(IV)和Se(VI)的适宜pH为2-5.8.吸附Se(IV)和Se(VI)的最大容量分别为17.31.&51mg/g,所需反应的平衡时间分别为18、2h.SO,对硒吸附的彬响大于Ct对硒吸附的影响.中空花状γ-AI2O3纳米球低成本、高比表面积、高的吸附能力的优点,可应用于含硒地下水或者工业废水的处理. 展开更多
关键词 γ-ai2o3纳米球 中空花状 吸附
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超声波在γ-Al_2O_3载体制备中的应用
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作者 张鹏飞 庞晨 《当代化工》 CAS 2014年第9期1873-1875,共3页
介绍了γ-Al2O3作为催化剂载体的优点和最新研究进展,同时介绍了超声波在化学合成领域中的发展过程以及超声波在γ-Al2O3载体制备过程中的作用机理。经过不同超声波反应条件制备的γ-Al2O3载体,其团聚程度,孔结构等性质均会发生不同程... 介绍了γ-Al2O3作为催化剂载体的优点和最新研究进展,同时介绍了超声波在化学合成领域中的发展过程以及超声波在γ-Al2O3载体制备过程中的作用机理。经过不同超声波反应条件制备的γ-Al2O3载体,其团聚程度,孔结构等性质均会发生不同程度的变化,能够对所制备载体的性质起到优化作用,从而提高催化剂的性能。 展开更多
关键词 超声波 γ-Al2o3载体
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固定床一步法连续合成N-甲基四氢吡咯与工艺改进
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作者 王一军 《精细化工原料及中间体》 2011年第5期32-35,共4页
四氢呋喃(THF)与一甲胺(MA)经自制负载γ-Al2O3床层的固定床反应器,催化脱水一步法合成N-甲基四氢吡咯,200吨/年生产装置工艺优化参数为:床层温度330℃,n(THF)/n(MA)=1.30,泵料速度33000mL/h,床内径1000mm,净床高3000mm,催化剂装填量250... 四氢呋喃(THF)与一甲胺(MA)经自制负载γ-Al2O3床层的固定床反应器,催化脱水一步法合成N-甲基四氢吡咯,200吨/年生产装置工艺优化参数为:床层温度330℃,n(THF)/n(MA)=1.30,泵料速度33000mL/h,床内径1000mm,净床高3000mm,催化剂装填量2500kg,床层装填高1050mm,列管管径76mm,温度梯度T1-4=240-345℃,压力梯度P1-3=0.2-0.4-0.01MPa,一次合成粗品含量即达97%,采用共沸精馏技术,产品纯度≥99.5%,水分<0.1%,总收率≥97.5%,质量优于国外试剂的水平,催化剂长期使用无需再生,稳定性好。 展开更多
关键词 N-甲基四氢吡咯 N-甲基吡咯烷 生产工艺改进 γ-Al2o3催化 共沸精馏 高温反应
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固定床一步法连续合成N-甲基四氢吡咯与工艺改进
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作者 王一军 《精细化工原料及中间体》 2011年第6期31-34,共4页
四氢呋喃(THF)与一甲胺(MA)经自制负载γ-Al2O3床层的固定床反应器,催化脱水一步法合成N-甲基四氢吡咯,200吨/年生产装置工艺优化参数为:床层温度330℃,n(THF)/n(MA)=1.30,泵料速度33000mL/h,床内径1000mm,净床高3000mm,催化剂装填量250... 四氢呋喃(THF)与一甲胺(MA)经自制负载γ-Al2O3床层的固定床反应器,催化脱水一步法合成N-甲基四氢吡咯,200吨/年生产装置工艺优化参数为:床层温度330℃,n(THF)/n(MA)=1.30,泵料速度33000mL/h,床内径1000mm,净床高3000mm,催化剂装填量2500kg,床层装填高1050mm,列管管径76mm,温度梯度T1-4=240-345℃,压力梯度P1-3=0.2-0.4-0.01MPa,一次合成粗品含量即达97%,采用共沸精馏技术,产品纯度≥99.5%,水分<0.1%,总收率≥97.5%,质量优于国外试剂的水平,催化剂长期使用无需再生,稳定性好。 展开更多
关键词 N-甲基四氢吡咯 N-甲基吡咯烷 生产工艺改进 γ-Al2o3催化 共沸精馏 高温反应
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