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81.
硝基苯在固定床电极反应器中的还原过程研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对硝基苯在固定床电化学反应器中电解还原制备对氨基苯酚的过程进行了研究,确定了过程的最优操作条件和适宜的电解槽材料。结合在旋转圆柱电极中的实验结果,比较了两种反应器中对氦基苯酚的生成速率和选择性,以及不同反应器对过程的适用性和工业化的可能性,提出了适用的反应器型式及结构。 相似文献
82.
利用废铁屑制备氧化铁黑的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文论述了用废铁屑合成氧化铁黑的基本原理,提出了制备氧化铁黑的实验方法及工艺,并通过对比实验确定了制备氧化铁黑的最佳工艺条件. 相似文献
83.
Fe-Cu微电池电解法预处理硝基苯废水 总被引:7,自引:1,他引:7
通过使用金属催化剂———铜 ,提高了铁屑法对硝基苯的处理效果 .硝基苯降解过程符合一级动力学规律 ,随着初始质量浓度的增大 ,硝基苯的降解速率常数减小 .铁铜质量比为 10∶1、废水原始pH条件下、进水质量浓度为2 5 0mg·L-1、反应时间为 1h ,硝基苯全部降解 ;同样条件下 ,进水质量浓度为 190 0mg·L-1,反应时间为 4 .5h ,硝基苯的降解率达到 10 0 % . 相似文献
84.
1Introduction Since 1980’s ,C1chemistryhashadrapiddevelopmentbasedoncarbonmonoxideascarbonsource .Itispossibletosynthetizemethylformate,dimethylether,ethanoicacid ,methanol,methylcarbonatefromCO[1-2 ] .Yellowphosphorustailgases,withtheirhighCOcontent,couldactasanattractiverawmaterialgasforsynthetizationoftheseandotherproducts.Thereare ,therefore,twobenefits,theavoidanceofenvironmentalpollutionandreductionincostsofyellowphosphorusproduction .However,existingtechniqueshavesomedisadvantages,… 相似文献
85.
以镍铝合金粉末和适当有机聚合物粘结剂为原料 ,制备出可用于固定床加氢的颗粒状RaneyNi催化剂。X射线衍射、热重热差和原子吸收光谱分析结果表明 ,在成型合金颗粒焙烧过程中 ,合金中的NiAl3 相逐渐转化为Ni2 Al3 相。同时 ,有一小部分金属铝逐渐氧化生成α Al2 O3 ,可以提高催化剂的机械强度 ,并能抑制金属镍的氧化。催化剂活性的高压微反评价结果显示 ,固定床Raney镍催化剂的 2 辛酮加氢催化活性高于负载型镍催化剂。 相似文献
86.
大型轴向流固定床反应器流场的数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
陈金娥 《中国科学技术大学学报》2004,34(Z1):456-461
为了在催化剂床层中实现气体流动速度的均匀分布,对大型轴向流固定床反应器内流场进行数据值模拟.在包含多孔介质区域和无多孔介质的自由空间区域内建立一个统一流场和统一的基本方程组,采用半人工瞬变分方法在半交错不等距非正交曲线贴体混合网格系中进行数值计算,给出一个大型轴向流固定床反应器内流场的计算结果. 相似文献
87.
液-固相催化反应制备2,2-二羟甲基丙酸 总被引:3,自引:0,他引:3
在固定床反应器中,以甲醛、丙醛为原料,以硅烷化碱性阴离子交换树脂为羟醛缩合反应的催化剂,制备了2,2-二羟甲基丙醛,再以过氧化氢为氧化剂,以固体酸为氧化催化剂,制备了2,2-二羟甲基丙酸.对实验结果进行了理论上的解释和讨论. 相似文献
88.
固定床生物质气化机组主要技术性能试验研究 总被引:7,自引:1,他引:6
采用气相色谱议等仪器,测试并检验了固定床生物质气化机组的炉膛温度分布、燃气组分、低位发热量及杂质含量等主要性能指标,同时分析了物料种类、气化强度、炉膛温度、二次风系数等因素对气化效果的影响,初步探索了生物质气化机组设计的一般规律.研究结果表明:气化强度在200kg/m3.h左右时,生物质燃气的低位发热量和杂质含量可取得最佳值;二次风系数控制在20-25%之间,炉膛内还原区温度在700℃左右,可以保证较好的燃气质量. 相似文献
89.
研究了球团竖炉大型化和高效化的关键问题之一炉内适宜焙烧风量问题,即竖炉在某个产量下所需的焙烧风量.结合气固传热方程和热平衡方程,求得了竖炉在某个产量下所需的焙烧风量,并运用填料床阻力特性规律研究了如何能够将充足的焙烧风量鼓入球团料层这一问题.研究表明:当以磁铁矿为主要原料时,竖炉适宜的气固水当量比为0.71~0.72,当考虑焙烧风分布均匀性时,适宜的气固水当量比为0.75~0.80;扩大喷火口、优化燃烧室结构、侧引风重力除尘和改进传统的调节方式是保证炉内适宜气固水当量比的主要手段. 相似文献
90.