
Wood chip pyrolysis oil was used as raw material,and the pretreated bio-oil was polymerized with acrylic acid(AA)and chitosan(CTS)in the presence of ammonium persulfate(APS).A new bio-oil-based environmentally friendly coal dust inhibitor(Hbio-CTS)was prepared.The results show that at 70℃,CTS and AA mass is 0.65 g and 3.00 g,when APS/CTS is 5%,the maximum viscosity of Hbio-CTS synthesized under optimized conditions is 5.4 mPa·s.Both the FTIR and TG properties of Hbio-CTS confirmed that AA and CTS had been successfully grafted on the structure of bio-oil components.The solidified layer formed by Hbio-CTS on pulverized coal is very little affected by wind and rain.Among them,at 17 m/s(classⅦ),the maximum mass loss of pulverized coal was 6.99%.After 8 cycles(56 d),the degradation rate of Hbio-CTS was 57%.
Triclocarban (TCC), a novel antimicrobial agent found in personal care products, has been extensively detected in marine environments. However, research on the toxic effects of TCC on marine organisms remains inadequate. This study delved into the subchronic toxic effects of TCC on the early life stages of marine medaka (Oryzias melastigma, O. melastigma), revealing that TCC could reduce embryo heart rate and hatching rate while diminishing the survival rate of larvae. Biomarker assays indicated that TCC could inflict damage on the embryos' antioxidant and nervous systems. Transcriptomic analysis suggested that TCC could impact cell growth, reproduction, and various life processes, activating cancer signaling pathways, increasing the likelihood of cancer, and exerting toxic effects on the immune and osmoregulatory systems. To validate and enhance our understanding of TCC's unique toxic impact on the osmoregulatory system of O. melastigma, we conducted homology modeling and molecular docking analyses on the protein involved in osmoregulation. The study intuitively revealed the potential binding affinity of TCC to sodium/potassium-transporting ATPase subunit alph (ATP1A1), indicating its ability to disrupt osmotic balance in marine fish by affecting this target protein. In summary, the results of this study will further enhance our comprehension of the potential toxic effects and mechanisms of TCC on the early stages of marine fish, with a specific focus on its unique toxic effects in osmoregulation.
CO2 as cushion gas of underground natural gas storage can not only effectively save the initial capital investment, but also slow down the greenhouse effect and realize the geological burial of CO2.It has important strategic significance and social value for the development and construction of underground natural gas storage.Based on a large number of literature research at home and abroad, this paper summarizes and combs the differences in physical properties between carbon dioxide and natural gas, the mixing mechanism of carbon dioxide as cushion gas and natural gas in natural gas underground storage, the influence of multiple rounds of injection and production in the operation of natural gas underground storage and the influence on the capacity and stability of gas storage under fluid solid coupling, so as to provide reference for the implementation of CO 2 as cushion gas in natural gas underground storage.In addition, it also puts forward the deficiency of theoretical understanding of cushion gas in CO2 as natural gas underground storage, including: ①High-speed non Darcy seepage of gas, the movement law of displacement phase front and the distribution characteristics of mixing zone under the action of alternating load; ②The accuracy of three-dimensional three-phase oil, gas and water injection production dynamic multi physical field coupling model is improved; ③For geological activities in the early stage of natural disasters, which may lead to gas leakage, specific measures shall be taken to deal with emergencies; ④ The geological conditions of gas storage construction are more complex, and its development is more difficult.In addition, the mathematical model of injection production operation evaluation in the whole life cycle of natural gas underground storage operation is established.
用改性红麻秆芯快速吸附废水中微量共存的Pb、As离子,考察了酸碱改性、碳酸钠浓度、改性反应时间等对吸附性能的影响.结果表明,相比于盐酸、柠檬酸和氢氧化钠,碳酸钠改性红麻秆芯对Pb和As均有较好的吸附.最佳改性工艺为:红麻秆芯与0.1 mol/L碳酸钠溶液的固液比1∶80 g/mL,在室温(25℃左右)下以 400 r/min搅拌反应30 min.用0.5g碳酸钠改性红麻杆芯处理 50 mL 0.1 mg/L的 Pb、As废水,在 25℃恒温水浴中,以200 r/min 振荡反应30 min,去除率可分别达到77.7%和21.5%.吸附过程可用准二级动力学方程描述,表明该吸附过程属于化学吸附.
以酱香酒酒糟为碳源,磷酸氢二铵为氮-磷源和活化剂,采用直接物混-高温工艺一步碳化活化制备酒糟基多孔碳材料.通过BET、XRD、XPS、SEM、TEM等进行表征分析,考察了碳材料对Cr(Ⅵ)模拟废水的吸附性能.结果表明,当磷酸氢二铵和酒糟质量比为 1、活化温度为 800℃时,BC800-1 的比表面积、总孔容和微孔容分别达到609.08 m2/g,0.363 cm3/g和0.188 cm3/g,以微孔和小介孔为主,具有部分石墨化结构,表面N、P元素含量分别为3.28%和2.3%.BC800-1 对Cr(Ⅵ)的吸附性能较好,在原始条件下最高吸附量为9.2 mg/g.
金课即一流课程,能够帮助学生学到更多新的知识,培育学生发散性思维,给学生营造全面成长和发展的空间. 金课开发就是优化课程质量、提高教师教学能力、锻炼学生核心素养的过程. 由侯长林著、科学出版社出版的《应用型高校"金课"建设研究》一书,立足于当下课程建设和教学改革的重要时代背景,以"金课"的 7 个特征为视角,讲述了应用型高校课堂教学的新变化,呼吁高校要与时俱进并对原有的教学经验进行总结和优化,积极转变教学模式,创新教学思路.
以氨端聚二甲基硅氧烷、甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯、醋酸乙烯酯为原料,引入足够的亲CO2 基团,增加增黏剂在CO2 中的溶解性能,开发出易溶、环保、廉价且增稠效果好的CO2 增稠剂,实现无溶剂条件下CO2 的增黏.通过响应面法,对超临界CO2 增黏剂进行了合成工艺条件的优化.结果表明,最佳合成条件:氨端聚二甲基硅氧烷加量为50 g,甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯加量为 27 g,醋酸乙烯脂加量为 41 g,反应温度为 75℃,反应时间 8h.在温度为35℃、压力为8 MPa下,2%超临界CO2 增黏剂的CO2 液体黏度增加50.46~53.17 倍,与模型预测值52.085 倍相近.
中相微乳液优异的增溶能力使其成为大幅提高原油采收率技术研究的热点.立足长庆五里湾低渗透油藏特点,以十二烷基苯磺酸钠与椰油脂肪酸脂聚氧乙烯甜菜碱质量比1∶3的复配体系作为中相微乳液主表面活性剂,选择正丁醇作为助表面活性剂,利用鱼状相图确定形成中相微乳液所需的醇浓度区间为 1.3%~3.7%,对应表面活性剂质量浓度为0.3%~0.7%.微乳液开始形成中相和中相消失对应的盐度分别为 1.5%,6.0%,形成中相微乳液的盐宽为4.5%.NaCl质量浓度为4.8%左右时增溶效果最佳,界面张力达到 10-3 mN/m超低水平.填砂模型微乳液驱实验提高驱油效率23.25%.
以提取的金盏菊色素为染料,对真丝织物进行染色.采用硫酸铝钾预媒染法,研究了染色时间、金盏菊色素用量和染色温度对真丝织物染色性能的影响,测试了染色后真丝织物的色牢度、表面形貌结构、傅里叶红外变换光谱、X射线衍射光谱及抗氧化性能.结果表明,通过测定染色后真丝的K/S及E得出最佳染色条件为:染色时间65 min、金盏菊色素用量10%(o.w.f.)、染色温度70℃.金盏菊色素染色后的真丝织物具有良好的耐摩擦色牢度和耐皂洗色牢度,染色后织物的自由基清除率可达88.39%.
为解决传统茶籽油精炼工艺中因加入脱酸碱炼剂、活性白土脱色剂而影响茶籽油品质的问题,通过将茶籽原油水洗后,利用无机陶瓷膜管与食品级活性炭耦合进行过滤,同时实现了脱胶、脱酸及脱色的目的,并对陶瓷膜管再生清洗进行了研究.结果表明,最优过滤条件为:陶瓷膜管孔径为 100 KD、过滤温度 70℃,过滤后,磷脂含量由1.542 mg/g降低至0.216 mg/g,脱胶率达到85.99%,酸价由5.56 mg KOH/g降低至1.4 mg KOH/g,脱酸率达到74.82%,色泽呈黄色,达到了茶籽油国家标准中一级油的相关指标要求.
介绍了有机酸复配合成PHA的国内外研究现状,阐明了VFAs合成PHA的代谢途径,得出PHA的单体组成直接受VFAs中奇偶数酸的影响.围绕VFAs组分的调控策略,论述了有机废弃物厌氧发酵过程中VFAs组分的变化规律,归纳了不同组分VFAs合成PHA的性能和产率变化,指出提高奇数酸质量分数、增加HV单体占比是优化PHA性能的重要方式.通过归纳总结VFAs的各种调控策略,明确了合成优质PHA的研究方向.
综述了近年并用橡胶复合材料的结构特点和主要性能,主要包括天然橡胶/丁苯橡胶、天然橡胶/顺丁橡胶、丁腈橡胶/丁苯橡胶、天然橡胶/丁基橡胶以及天然橡胶/三元乙丙橡胶体系.分析了该类复合材料的发展前景,通过改善复合材料各组分之间的相容性和开发新的加工方法,制备具有高性能的并用胶复合材料是今后的一个发展方向.
加强化工行业职业素质培养是推动我国化工人才培养的关键环节. 化工行业职业素养教育以职业道德素养培养、职业核心能力培养、职业行为习惯养成、专业知识技能掌握4 个部分为主要内容. 为了适应教育现代化的要求,职业院校需要对职业素养教育的基本内容进行分析,并基于化工企业、研究机构对人才的需求方向,修改人才培养目标,将职业素质培养纳入其中,设置化工专业职业素养教育的课程体系,优化师资队伍建设,改变传统的教学模式,以增强校企合作促进实践技能的培养,从而建立起以立德树人为核心的化工行业职业素质教育模式,为国家化工人才的培育提供更多帮助.
通过总结和归纳近年来国内外地质聚合物固化铬离子的研究情况,综述了地质聚合物固化铬离子的影响因素、固化机理及应用情况,着重阐述了硅铝比、铬离子掺量、铬离子价态及存在方式等影响因素;固化机理由物理封装、离子置换和吸附效应三个方面进行总结;论述了地质聚合物固化铬离子的最新研究及存在的不足,为提高地质聚合物固化铬离子效果提供一定的参考.
综述了SSZ-13 沸石膜的制备及其用于分离CO2 的研究进展.讨论了合成方法、合成条件和表面改性对SSZ-13 沸石膜的影响.探讨了SSZ-13 沸石膜的分离稳定性及在不同条件下的分离性能.SSZ-13 沸石膜作为一种无机膜,具有疏水性、高比表面积、独特的孔径、良好的物化稳定性等优点,在分离CO2 方面具有广阔的应用前景.指出了非沸石孔隙是目前制约SSZ-13 膜分离性能的重要因素,厚度薄、无缺陷、分离性能稳定是SSZ-13 膜的发展方向,为今后开发高性能的SSZ-13 膜提供参考.
介绍了污水处理系统中脱氮过程中N2O的生成途径、排放机制和影响因素,并评估了基于减量化措施的排放策略对N2O削减效果的影响.目前,研究主要集中在控制曝气与碳源投加策略等工艺条件以减少N2O排放.随着污水资源化利用的发展,还阐述了N2O主流能源回收利用工艺的研究进展,以CANDO工艺为代表的定量调控生成气体策略.对N2O资源化应用的新型技术进行了展望,并探讨了以N2O为电子受体参与聚羟基脂肪酸酯合成,将其进一步应用于生物质合成利用策略的可行性,为实现N2O的控制减排和资源化利用提供了新的思路.
采用气相色谱法对棉铃虫、烟青虫性信息素诱芯中两种活性成分(Z)-9-十六碳烯醛、(Z)-11-十六碳烯醛进行了测定,并进行了不确定度评定.建立了数学模型,分析了试验过程中各不确定度来源,并对各不确定度分量进行计算.经检测棉铃虫诱芯中(Z)-9-十六碳烯醛和(Z)-11-十六碳烯醛含量分别为(0.26±0.04)mg/g和(1.76±0.19)mg/g;烟青虫诱芯中(Z)-9-十六碳烯醛和(Z)-11-十六碳烯醛含量分别为(3.13±0.36)mg/g和(0.47±0.06)mg/g.结果表明,标准系列溶液的配制移取过程中容量允差引入的不确定度为影响该方法的主要因素,应选用通过计量检定的高精度移液器,严格按照规范操作以减少不确定因素的引入,提高检测结果的准确性.
随着我国社会经济不断发展,化学工业在提升国家工业实力、为人民群众提供更多、更好的产品方面发挥着重要价值. 在我国化学工业发展的历程中,马克思主义的指导发挥了重要作用. 我国化学工业在产业结构、技术创新、绿色低碳和优势企业等方面距离全球石油和化学工业强国仍有不小的差距,需要继续在马克思主义的指导下,不断探索、不断创新,提升自身的技术水平,融合低碳发展的思想,实现全行业跨越发展,为我国步入工业强国发挥自身的贡献.
概述了生物法处理VOCs及恶臭气体的原理及三种生物技术的特点.根据生物法填料生产工艺的不同进行了分类,简述了天然类和加工合成类填料,重点综述了组合类填料的特点及应用.针对部分填料营养流失快、生物聚集性差的特点,介绍了缓释填料和包埋微生物填料两种新型填料.提出了对未来生物填料发展的展望.