
直接甲醇燃料电池具备低温快速启动、燃料洁净环保和电池结构简单等优点,工业化和实用化前景日益明朗,显示出较好的发展势头.开发实用性强、催化活性高、成本低的催化剂以提高直接甲醇燃料电池的效率受到越来越多研究者的关注.本文综述了直接甲醇燃料电池核壳型催化剂、合金型催化剂和贵金属型催化剂的制备方法、表征手段和催化性能,研究了不同催化剂存在的问题、优势及发展趋势.
随着高级氧化技术方法的不断创新,越来越多的新型高级氧化技术被应用于处理难降解有机污染物.目前,利用铁基材料活化过硫酸盐的高级氧化技术受到广泛关注.本文重点综述了近几年各种常见铁基材料活化过硫酸盐在不同实验条件下的应用实例与进展,对铁基材料活化过硫酸盐在实际应用中可能面临的挑战和问题进行总结,并对该领域的发展趋势进行了展望,期望为拓展铁基材料在环保领域的应用提供参考.
根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(简称《蒙特利尔议定书》)等相关公约,氯氟烃等具有消耗臭氧层活性化合物的使用与排放受到了严格的限制.作为氯氟烃类化合物的潜在替代品,氢氟醚类化合物的消耗臭氧潜能值为零,且较易与空气中的OH自由基反应,大气寿命较短,有着更低的全球增温潜能值,其在传热介质与电子设备清洗等领域有着较大的应用价值.本文综述了氢氟醚类化合物常见的几种制备方法,包括全氟化酰基氟或全氟酮的烷基化反应,含氟烯烃的加成反应、氟烯醚的氟化反应,对其优缺点进行了分析,并对其在浸没液冷等领域的应用提出了新的展望.
二聚酸的合成机理比较复杂,主要是以B酸为催化剂的碳正离子机理和在路易斯酸催化下的Diels-Alder加成机理.二聚酸有多种合成方法,其中应用最广泛的是白土催化法,该法会产生较多的固体废弃物,其余方法包括离子液体催化法、卤素共轭化催化法、分子筛催化剂催化法、固体超强酸催化法等.与白土催化法相比,前述方法均存在不足,目前仍不能替代白土催化法.本文综述了二聚酸的合成机理和合成方法,并对合成二聚酸未来发展趋势进行展望.
目的:建立并优化气相色谱法同时测定医药化工废溶剂中常见 8 种低沸点溶剂含量的方法.方法:采用SH-RxiTM-1ms色谱柱,进样量为 0.3 μL,流速为 2.25 mL/min,柱箱程序升温,氢火焰离子检测器(FID)温度为 280℃,依据各组分的色谱峰面积进行归一法定量.结果:8种低沸点组分峰型较好,组分间的分离度(USP)均大于 1.5,整体分析时长小于 12 min,各组分平均回收率在 97.15%~102.5%之间,RSD在 0.08%~0.44%之间.结论:该方法简便、准确可靠、经济实用,适合医药化工行业单种或多种组分的废溶剂成分测定及其再生成品的纯度分析.
化工行业重特大事故多发,政府出台了系列政策,倒逼企业提升自动化水平,减少现场操作人员,提升本质安全水平,形成安全发展的新趋势,随之也带来应急管理的新问题.本文针对新趋势下化工企业应急管理的新问题,从现场处置方案优化、人员优化、工艺优化、应急资源保障优化等方面提出解决办法.
烷基次膦酸盐具有低毒、环保、低烟等优点,作为一种新型环保阻燃剂广泛应用于许多领域(塑料、纺织、橡胶、电子产品等).本文简要介绍了烷基次膦酸盐的合成方法,如自由基加成法、格式试剂法、AlCl3 催化法和金属催化加成法,以及阻燃机理,并对近年国内外烷基次膦酸盐阻燃剂的应用研究进行阐述.
氧化反应速度快、放热量大,传统釜式工艺存在传质传热效率低、安全性低、生产效率低等缺点.本文以冰醋酸、浓硫酸、双氧水、乙酸钠为起始物料,通过连续化技术在线制备过氧乙酸,接着与双酯物Ⅰ进行环氧化反应制备雌三醇的关键中间体环氧物Ⅱ(3,17β-二乙酰氧基-16α,17α-环氧基-雌甾-1,3,5(10)-三烯),进一步考察了物料配比、反应温度、停留时间对氧化反应的影响.实验结果显示,双酯物Ⅰ、乙酸钠、双氧水、浓硫酸、冰醋酸的摩尔比约为 2:2:12:1:9,过氧乙酸制备温度为 60℃,环氧化反应温度为 50℃,反应停留时间为 75s为最优反应条件.本工艺利用连续化技术避免了过氧乙酸储存带来的安全隐患,并且大幅缩短了反应时间,过氧化、氧化反应得到有效控制,实现了工艺的本质安全.
概述了双(三氟甲烷)磺酰亚胺锂的制备方法及应用.制备双(三氟甲烷)磺酰亚胺锂的起始原料主要有双(三氟甲烷磺酰)亚胺、三氟甲基磺酰氯、三氟甲基磺酰氟、三氟甲磺酰胺、三氟甲磺酸钠,含锂化合物主要有LiOH、Li2CO3、LiHCO3、LiH、Li3N等.双(三氟甲烷)磺酰亚胺锂主要用作锂离子电池、凝胶聚合物电池(GPEs)、Li-O2 电池、锂电池固体聚合物电池的电解质.
4-氨基-2,6-二甲氧基嘧啶是制备抗菌药物磺胺地索辛的关键中间体,磺胺地索辛是一种长效磺胺类药物,具有很强的抗细菌及抗原虫感染作用.本文主要综述4-氨基-2,6-二甲氧基嘧啶的合成方法.
随着科学技术的发展以及电子产品使用环境的多样化,电子零部件的可靠运行面临越来越大的挑战,对电子元器件的防护提出了越来越高的要求.本文介绍了膨体聚四氟乙烯(e-PTFE)防水透气材料在传感器、新能源电池、汽车电子零部件、风电和太阳能电子零部件、水下设备和测试仪器等领域的相关应用,提出了相应的解决方案,以保障电子零部件的有效运行和可靠性.
目的:在原料药和精细化工生产过程中,加氢反应较常见.本文旨在通过改进加氢反应装置以提高工艺安全性,确保氢气排空过程处于安全范围内.方法:采用限流孔板、流量计、调节阀、切断阀、阻火装置、出口水封、氢含量检测器等设备对加氢反应装置进行改造.结果:反应釜内氢气排空过程更加可控,潜在安全风险明显降低.结论:通过对加氢反应装置的改进,提高了工艺的本质安全性.
为保障化工园区中试基地物料的安全储存和监管,本文基于化工园区中试基地建设现状,通过对物料的理化性质、物料种类与使用量、储存要求等进行分析与研究,实现了中试基地仓库、罐区科学合理的工程化设计与分级管理,为化工园区中试基地的物料安全管理与风险管控提供解决思路.
精细化工行业具有广阔的发展前景,同时也存在不可忽视的安全风险.本文通过企业技改前后对比,直观展现了微反应技术带来的显著效益,着重聚焦微通道反应技术在提升反应本质安全水平上具有独特优势.综述了微反应技术在提升硝化、氯化、氟化、过氧化、重氮化等5种精细化工典型高危工艺本质安全的应用进展,并指出了全面实现微反应技术工业化应用所面临的挑战和未来的研究方向.
目的:以甲烷水蒸气重整合成气为燃料,测试微管式固体氧化物燃料电池(MT-SOFC)电堆的电化学性能.方法:以活性氧化铝为载体,通过浸渍工艺制备出甲烷水蒸气重整催化剂,测试催化剂在不同反应温度、水碳比、体积空速下的反应活性.将甲烷水蒸气重整的合成气作为MT-SOFC电堆的燃料,测试电堆的发电性能.结果:在750℃,体积空速为550 h-1时,甲烷转化率达99.5%.甲烷水蒸气重整耦合MT-SOFC电堆发电,其功率达43.5 W,功率密度达0.20 W/cm2.催化剂催化活性较高,电堆电化学性能平稳.结论:甲烷水蒸气重整耦合MT-SOFC电堆发电的工艺可提高燃料的利用效率,对发展新能源和保护环境具有现实意义.
苄胺作为一类重要的精细化工中间体,广泛应用于医药、农药、染料、树脂、橡胶等领域.苯甲腈加氢还原是制备苄胺最简便、最符合原子经济性的方法.本文综述了近年来非均相催化剂用于苯甲腈加氢制苄胺的研究进展,重点阐述了金属组分、催化剂载体、氢源、添加剂等因素对催化性能的影响,并对其未来发展进行展望.
概述了硼颗粒点火燃烧过程及其应用在含能材料中的不足.梳理近年来关于含氟化合物改善硼颗粒点火燃烧性能的研究进展,探讨了不同含氟化合物对于提升硼颗粒点火燃烧性能的机理和效果,同时对含氟化合物改善硼颗粒点火燃烧性能的研究提出展望.
二氧化钛具有优良的化学性质,在催化剂领域应用广泛,然而单独的二氧化钛粉体成型困难,限制了其工业应用.本文归纳总结了二氧化钛催化剂的成型技术研究进展,包括挤条成型、压片成型、滚球成型和整体式成型.成型工艺可使二氧钛催化剂具有良好机械强度和催化性能,满足多数工业生产需要.
为落实节能减排的要求,对水煤浆锅炉进行超低NOx排放改造.采用低氮燃烧器、选择性非催化还原法(SNCR)和选择性催化还原法(SCR)脱硝技术,实现NOx的超低排放.通过对脱硫塔的改造,经过氨法脱硫和管束式除尘器的协同脱除作用,实现SO2以及颗粒物的超低排放.改造后,烟气中NOx排放浓度小于50 mg/m3、SO2排放浓度小于15 mg/m3、颗粒物浓度小于1 mg/m3,满足烟气NOx超低排放的要求.
对乙酰氨基酚是许多处方和非处方药中最常用的解热镇痛药,可用于缓解普通感冒或流行性感冒引起的高热以及缓解轻至中度的疼痛症状.对乙酰氨基酚有 3 种完全确定结构的多晶型物(Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型),以及两种具有未知晶体结构的多晶型(Ⅳ型和Ⅴ型).Ⅰ型是最稳定的多晶型物,但是Ⅱ型和Ⅲ型更易于压片.选择性地生产Ⅱ型和Ⅲ型对乙酰氨基酚是众多研究追求的目标,本文总结了溶液结晶、熔融结晶、非均匀成核结晶、超声辅助结晶、小分子辅助结晶对晶型的调控方法,并评述了主要优点和缺点.