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PC-88A萃取钴钼废催化剂浸取液中MoO_2^(2+)的工艺 被引量:2
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作者 殷文静 王平艳 +3 位作者 刘东辉 贾愚 王海龙 李玉麟 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第10期2795-2800,共6页
全面阐述了从钴钼废催化剂浸取液中综合回收有价金属离子MoO22+的方法,设计出有效的综合回收新工艺。通过讨论某些金属的萃取率E和平衡pH值之间的关系,确定采用PC-88A来有效萃取钴钼废催化剂浸取液中的MoO22+。通过单因素实验重点研究... 全面阐述了从钴钼废催化剂浸取液中综合回收有价金属离子MoO22+的方法,设计出有效的综合回收新工艺。通过讨论某些金属的萃取率E和平衡pH值之间的关系,确定采用PC-88A来有效萃取钴钼废催化剂浸取液中的MoO22+。通过单因素实验重点研究了水相pH值、萃取剂浓度、相比、搅拌时间、搅拌速率及萃取温度等因素对萃取率的影响,确定了MoO22+回收过程的最佳工艺条件。结果表明在水相pH≈0.85,萃取剂浓度为15%(体积分数),相比为3∶1(体积比),搅拌时间为30min,搅拌速率为500r/min,温度为24℃时最有利于MoO22+的萃取。新工艺流程简单,钴钼废催化剂浸取液中MoO22+的萃取率高,不仅具有很好的环境效益,而且具有潜在的应用前景。 展开更多
关键词 PC-88A 钴钼废催化剂 萃取 ^moo2^2+ 新工艺
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氟钼酸铵溶液对牙本质小管封闭作用的观察 被引量:4
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作者 董雯 李玉晶 姚蓓作 《北京口腔医学》 CAS 2005年第4期209-212,共4页
目的观察10%氟钼酸铵溶液对牙本质小管的封闭作用,探讨氟钼酸铵溶液治疗牙本质敏感症的可能机制。方法应用牙本质渗透实验及扫描电镜技术对21颗离体牙分别用10%氟钼酸铵溶液、去离子水及38%氟化氨银溶液处理,观察氟钼酸铵溶液局部应用... 目的观察10%氟钼酸铵溶液对牙本质小管的封闭作用,探讨氟钼酸铵溶液治疗牙本质敏感症的可能机制。方法应用牙本质渗透实验及扫描电镜技术对21颗离体牙分别用10%氟钼酸铵溶液、去离子水及38%氟化氨银溶液处理,观察氟钼酸铵溶液局部应用不同作用时间牙本质小管封闭情况。结果10%氟钼酸铵与38%氟化氨银均可封闭牙本质小管,其封闭效果随作用时间的延长而增强。结论10%氟钼酸铵溶液有明显封闭牙本质小管作用,且随作用时间延长而增加。 展开更多
关键词 氟钼酸铵 牙本质过敏症 扫描电镜 牙本质小管
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糠醛缩乙二醇的合成研究 被引量:3
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作者 陈新 韦发元 《应用化工》 CAS CSCD 2005年第11期700-701,712,共3页
以固体超强酸SO42-/MoO3-TiO2催化合成糠醛缩乙二醇,通过考察各种反应因素的影响,探索SO42-/MoO3-TiO2催化合成糠醛缩乙二醇的最优化条件。实验表明,最优化条件为醇醛比(物质的量之比)为1.2∶1,催化剂用量为反应物料总量的5.4%,反应时间... 以固体超强酸SO42-/MoO3-TiO2催化合成糠醛缩乙二醇,通过考察各种反应因素的影响,探索SO42-/MoO3-TiO2催化合成糠醛缩乙二醇的最优化条件。实验表明,最优化条件为醇醛比(物质的量之比)为1.2∶1,催化剂用量为反应物料总量的5.4%,反应时间为2.5 h,催化剂活化温度为500℃,且催化剂重复利用多次,催化剂的活性并无明显减退,产率可达83.7%。 展开更多
关键词 糠醛缩乙二醇 ^SO4^2-/moo3-TiO2 固体超强酸 催化合成
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固体酸催化合成苯甲酸正戊酯的研究 被引量:2
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作者 陈新 严旭 段冶 《安徽化工》 CAS 2006年第1期29-31,共3页
对以苯甲酸和正戊醇为原料合成苯甲酸正戊酯的反应条件进行了研究。实验表明:SO42-/MoO3-TiO2是合成苯甲酸正戊酯的良好催化剂。最优化反应条件为:催化剂的活化温度500℃,醇酸物质的量比4∶1,催化剂用量为反应物料总量的3%,反应时间2.5h... 对以苯甲酸和正戊醇为原料合成苯甲酸正戊酯的反应条件进行了研究。实验表明:SO42-/MoO3-TiO2是合成苯甲酸正戊酯的良好催化剂。最优化反应条件为:催化剂的活化温度500℃,醇酸物质的量比4∶1,催化剂用量为反应物料总量的3%,反应时间2.5h,反应温度140~150℃,苯甲酸正戊酯的产率可达84.4%,且实验表明该催化剂的重复使用性能较好。 展开更多
关键词 ^SO4^2-/moo3-TiO2 固体酸 苯甲酸正戊酯 催化合成
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Catalytic Hydrogenation Reactions on Molybdenum Oxide
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作者 H. Al-Kandari S. Al-Kandari +2 位作者 A. M. Mohamed F. Al-Kharafi A. Katrib 《Modern Research in Catalysis》 2015年第1期36-42,共7页
Partially reduced molybdenum trioxide deposited on titania under hydrogen at 673 K for 12 h ena- bled to convert several surface atomic layers to the catalytically active bifunctional (metal-acid) MoO2-x(OH)y/TiO2 (Mo... Partially reduced molybdenum trioxide deposited on titania under hydrogen at 673 K for 12 h ena- bled to convert several surface atomic layers to the catalytically active bifunctional (metal-acid) MoO2-x(OH)y/TiO2 (MoTi) structure. The formed metallic function is the result of π bonding between adjacent Mo-Mo atoms placed along the C-axis of the rutile structure of MoO2. Delocalization of these π electrons produces a wire like atomic metal. This resembles in a way, the small Pt particles deposited on a support. Moreover, dissociated hydrogen atoms are bonded to sample surface oxygen to produce Br&oslash;nsted acid Mo-OH function(s). These metal-acidic properties have been tested for several catalytic reactions requiring one or bothcatalytic functions. In this order, 2-propanol species could be considered as a model test of the acidic function via dehydration of the molecule to propene, while hydrogenation of the produced propene to propane is performed by the metallic function. Moreover, hydrogenation of 2-propanol to acetone, requires relatively strong metallic function. In this order, addition of small amount of alkali metal like rubidium will suppress the acidic function in MoO2-x(OH)y/TiO2 and enhance the metallic function strength. The performance of the metallic function alone in this case will be evaluated. Titanium dioxide is employed in this catalytic system as a support. It does not have any catalytic effect. Association of XPS-UPS, ISS sur-face techniques with catalytic performances of this catalytic MoTi system will be presented. 展开更多
关键词 moo2-x(OH)y CATALYST XPS Acid-Metal FUNCTIONS HYDROGENATION 2-Propanol
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