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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 406 毫秒
1.
二维非晶材料不仅具有二维材料的高比表面积和高表面原子活性,还具有非晶材料的多缺陷和活性位点等优势,是理想的催化材料。近年来,超临界二氧化碳辅助制备工艺在制备二维非晶材料方面取得了一系列成功。介绍了利用超临界二氧化碳辅助制备各种二维非晶材料,讨论了其可能的非晶化机理及其对二维材料结构和性能的影响,并进一步展示了它们在不同领域的应用。对超临界二氧化碳辅助制备二维非晶材料的研究不仅能从理论层面理解二维非晶材料的形成机制,更为制备具有特定结构和性能的二维非晶材料提供指导。相关研究展示了超临界二氧化碳辅助制备工艺在材料设计和工程应用中具有广阔的前景。  相似文献   

2.
由二氧化碳和环氧丙烷成功合成了高分子量、规则分子链结构的聚碳酸亚丙酯(PPC)。^13CNMR谱证明所得PPC共聚物具有交替结构。PPC的降解行为通过土壤埋藏法和溶液沉浸法来研究。结果表明在6个月后土壤埋藏的PPC膜比沉浸在缓冲溶液中的膜质量损失增加得更慢。而在缓冲溶液中沉浸的膜在最初的两个月中质量损失增加的很快,达到4.59%。吸水实验也同样显示在缓冲溶液中的PPC膜比土壤埋藏测试中吸水性更强。PPC膜的降解机理和样品的形态、红外光谱以及^1H NMR谱相一致。扫描电镜形态和质量损失以及吸水测量的结果一致。  相似文献   

3.
由二氧化碳和环氧丙烷成功合成了高分子量、规则分子链结构的聚碳酸亚丙酯(PPC).13C NMR谱证明所得PPC共聚物具有交替结构.PPC的降解行为通过土壤埋藏法和溶液沉浸法来研究.结果表明在6个月后土壤埋藏的PPC膜比沉浸在缓冲溶液中的膜质量损失增加得更慢.而在缓冲溶液中沉浸的膜在最初的两个月中质量损失增加的很快,达到4.59%.吸水实验也同样显示在缓冲溶液中的PPC膜比土壤埋藏测试中吸水性更强.PPC膜的降解机理和样品的形态、红外光谱以及1H NMR谱相一致.扫描电镜形态和质量损失以及吸水测量的结果一致.  相似文献   

4.
二氧化碳加氢合成甲醇纳米铜基催化剂研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了金属铜基催化剂上二氧化碳加氢合成甲醇的反应机理和动力学的国内外研究现状;阐述了国内外二氧化碳加氢合成甲醇纳米金属铜基催化剂的改性、制备方法及助剂对催化剂结构及催化性能影响的研究进展.并指出了以后的研究方向是制备出具有高比表面积、高分散度及在较低温度下对二氧化碳加氢合成甲醇有着较高活性和选择性的催化剂.  相似文献   

5.
通过不同锌源(氧化锌、氢氧化锌、碳酸锌、乙酸锌)与己二酸反应制备己二酸锌催化剂.WXRD的分析表明由氧化锌制备的己二酸锌拥有较高的结晶度和结晶质量,因此在催化二氧化碳和环氧丙烷共聚反应中显示较高的活性,每g催化剂可产生88.3 g聚合物.核磁共振谱测试显示所得聚合物PPC具有高度的交替结构.  相似文献   

6.
二氧化碳/环氧丙烷/萘酐三元共聚合与表征   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用稀土三元催化剂,通过二氧化碳(CO2)、环氧丙烷(PO)与萘酐(NA)的共聚反应,得到一种三元共聚物(PPCA).对PPCA的结构进行了FIR,1H-NMR及13C-NMR表征,表明NA被开环嵌入PO—CO2中.对PPCA的分子质量、热性能、力学性能进行了测试.结果表明,在一定范围内,随着NA单元的增加,PPCA的玻璃化转变温度(Tg)升高,材料的拉伸强度增强,同样分子质量的聚碳酸亚丙酯(PPC)和PPCA比较,PPCA的玻璃化转变温度比PPC高,拉伸强度也比PPC有明显增强.不同的聚合反应时间对PPCA的分子质量、玻璃化转变温度材料的拉伸性能也有明显的影响.  相似文献   

7.
二氧化碳和甲醇直接合成碳酸二甲酯的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
碳酸二甲酯是一种重要的绿色化工原料,其合成路线正朝着简单化、无毒化和无污染化的方向发展,以二氧化碳和甲醇一步法直接合成碳酸二甲酯在合成化学、碳资源循环利用和环境保护方面都具有重要意义。该文综述了近年来二氧化碳和甲醇直接合成碳酸二甲酯的研究开发最新进展,对不同催化体系的设计理论基础、催化反应机理、催化工艺技术以及催化性能等进行了评述。二氧化碳和甲醇直接合成碳酸二甲酯反应过程中受热力学和反应物有效活化程度的影响存在着催化剂活性或选择性不高,产率低等技术屏颈,着眼于将来产业化的可能性,重点讨论了目前不同催化体系的优缺点,为今后寻找更加合适的催化活性组分及载体进行理论分析,不断提高催化剂的活性和选择性。  相似文献   

8.
采用浓乳液模板法制备三聚氰胺-间苯二酚-甲醛多孔树脂,将其热解后得到了可用于二氧化碳吸附的氮掺杂多孔碳材料。研究了浓乳液模板的分散相体积分数和三聚氰胺含量对多孔碳材料微观形貌的影响,结果表明,在浓乳液模板分散相体积分数为90%的条件下制备的多孔聚合物具有丰富的通孔结构。经过热解后,得到了兼具无机碳骨架和有机氮活性位点的氮掺杂多孔碳材料。进一步研究了不同热解温度和三聚氰胺含量对多孔碳材料二氧化碳吸附性能的影响,二氧化碳的吸附容量最高可达到3.32 mmol/g,同时表现出良好的选择吸附性和再生性。  相似文献   

9.
二氧化碳和环氧丙烷在催化剂作用下共聚可得到二氧化碳基生物可降解塑料.文章介绍了二氧化碳基生物可降解塑料的性能、生产技术现状和市场前景.对利用环氧丙烷生产二氧化碳基生物可降解塑料的工业化装置进行了简单的经济性分析,并提出了建设该项目可能遇到的问题.  相似文献   

10.
间歇搅拌釜中甲醇与二氧化碳合成碳酸二甲酯   总被引:10,自引:0,他引:10  
二氧化碳与甲醇直接合成碳酸二甲酯是一条对化学工业和环境保护都具有吸收力的工艺路线。本文在间歇式反应器中筛选出镁粉作催化剂,测试了各种反应条件的影响,得出了适合的反应条件。  相似文献   

11.
济阳坳陷二氧化碳气田的成因机制研究   总被引:18,自引:1,他引:18  
二氧化碳气田是具有很高经济价值的非烃类天然气田,弄清其成因成藏规律,对进行勘探开发及综合利用具有重要的理论和实践意义。通过成因,地质条件扩地成藏的大地构造背景分析对济阳坳陷二氧化碳气田进行较详细研究。根据二氧化碳气田气体组分和碳同位系分析,认为济阳坳陷二氧化碳气的成因为幔源-火山岩浆型。  相似文献   

12.
二氧化碳综合利用的可行性   总被引:7,自引:0,他引:7  
随着高二氧化碳含量天然气田的相继发现,除烃类化合物外,二氧化碳也是一种宝贵的资源,其开发利用有重要的技术经济意义。本文介绍了二氧化碳的性质,分离,回收,生产方法,产品标准,分析方法,工业用途和市场开发前景,为二氧化碳的综合利用提供了可行性研究报告。  相似文献   

13.
《中国西部科技》2011,(3):50-50
[新华社]二氧化碳是一种温室气体,许多人对它的印象很负面。日本研究人员日前开发出一种新技术,使二氧化碳能转变为用于合成塑料和药物的碳资源,从而变"害"为宝。相关论文已经刊登在新一期《美国化学学会  相似文献   

14.
利用新型催化剂催化环氧丙烷和二氧化碳合成聚甲基乙撑碳酸酯(PPC),通过优化温度控制条件,得到了性能更加优良、能满足产品应用加工需要的粒料,为新型催化剂用于进一步扩大生产提供了重要的工艺参考。  相似文献   

15.
采用自制实验装置研究了煤粉残炭二氧化碳的反应性,研究结果表明:煤粉残炭二氧化碳反应性随原煤挥发份增加而增加,随残炭制备温度增加而增加,随煤粉粒度增加而下降;焦炭的二氧化碳反应性低于煤粉残炭二氧化碳的反应性。根据实验结果提出了煤粉残炭相对活性因子指标及其预测经验公式。  相似文献   

16.
作为温室气体的二氧化碳其实是一种宝贵的资源,通过回收、固定、利用及其资源化不仅可以减少大气污染,还是"变废为宝"的一种有效途径。金属有机框架(MOFs)因其具有超高比表面积和巨大孔容等特点而被广泛应用于二氧化碳吸附脱附,但是因其脱附时需要很多额外能量,因此启发人们在合成MOFs材料时掺杂功能有机材料、引入混合配体或者直接用特定基团修饰,从而制备出拥有特定功能的MOFs材料。本文研究通过溶剂热法制备了掺杂聚多巴胺支撑银(PDA@Ag)于金属有机框架(Ui O-66)中的纳米晶体材料(PDA@Ag/Ui O-66);X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和元素面扫描分析等证实了成功制备出十四面体的纳米晶体材料(PDA@Ag/Ui O-66);热重分析(TGA)表明当引入PDA@Ag后,复合材料(PDA@Ag/Ui O-66)具有更好的热稳定性;通过CO2等温吸附/脱附试验发现,引入PDA@Ag后,复合材料的CO2吸附量反而下降,归因于PDA@Ag覆盖了Ui O-66的吸附位点,但脱附量相对增加了。  相似文献   

17.
采用自制实验装置研究了煤粉残炭二氧化碳的反应性,研究结果表明煤粉残炭二氧化碳反应性随原煤挥发份增加而增加,随残炭制备温度增加而增加,随煤粉粒度增加而下降;焦炭的二氧化碳反应性低于煤粉残炭二氧化碳的反应性.根据实验结果提出了煤粉残炭相对活性因子指标及其预测经验公式.  相似文献   

18.
二氧化碳作为常用的化工产品,广泛用于焊接领域,是优质的焊接保护气,在化工合成领域,可以用于生产无机物和有机聚合物,固体二氧化碳(干冰)还可以用作制冷剂。此外,二氧化碳可以用作温室气体肥料。天然二氧化碳的提纯主要通过蒸馏、干燥、冷凝、液化、催化等手段,成品质量的好坏决定于几个主要控制点的控制成效。本文着重于天然二氧化碳提纯工艺的主要控制点,对它们进行分析,给出合理的操作建议。  相似文献   

19.
《科学世界》2006,(3):11-11
全球二氧化碳水平增高以及气候变暖使人们在炎热的夏季汗流浃背,但同时,大量二氧化碳却导致植物排出的水分减少,从而造成了全球的淡水流失。这是一项利用计算机模型得出结论的新研究,它揭示了为什么会有如此多的淡水正在源源不断地流入海洋。  相似文献   

20.
二氧化碳与新拌混凝土或再生混凝土骨料等水泥基材料反应会生成热稳定性的碳酸钙,该方法不但能使新拌混凝土快速获得强度以及提高再生混凝土骨料的强度,还能封存二氧化碳.综述分析了国内外相关文献对水泥基材料封存二氧化碳的理论方法、试验方法和经验模型等的研究进展,以期为准确度量水泥基材料封存二氧化碳提供较为全面的参考依据.  相似文献   

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