氢化

  • 氢化度对氢化丁腈橡胶交联结构及性能的影响
    腈橡胶(NBR)氢化得到的氢化丁腈橡胶(HNBR)既有NBR优异的耐油性,又具备饱和橡胶的耐老化性能,因此广泛应用于汽车和工业等领域[1-2]。氢化度是HNBR的重要结构参数,对HNBR的性能会产生重要影响。目前,已有很多工作研究了氢化度对HNBR性能的影响[3-9],但在分析氢化度对性能的影响时,未考虑氢化度对HNBR交联结构的影响,甚至认为,相同配方时氢化度对交联密度没有影响[10];只有改变硫化剂用量才能改变交联密度。因此研究氢化度对HNBR交联结构

    弹性体 2023年3期2023-11-19

  • 生物质黑色素颗粒复合氢化丁腈橡胶及其制备方法
    生物质黑色素复合氢化丁腈橡胶及其制备方法。该复合氢化丁腈橡胶组分及其用量为:超饱和氢化丁腈橡胶 100,生物质黑色素颗粒 1~10,助交联剂 2~5,无味自由基引发剂 2~9,软化剂 0.5~2.0,促进剂2~6。该发明克服了传统防老剂虽能够提高氢化丁腈橡胶的耐热氧老化性能但同时会降低其物理性能的缺点,复合材料具备极好的力学性能、耐热氧老化和导热性能,且随着生物质黑色素用量的增大,该氢化丁腈橡胶复合材料的抗拉强度和导热能力逐渐提高,且其耐热氧老化性能得到大

    橡胶科技 2023年9期2023-10-22

  • 氢化珊瑚钙的复配修饰及抗氧化增效作用研究
    储氢与活化,制备氢化珊瑚钙,并分别与硼氢化锂(LiBH4)、辅酶Q10(Q10)、抗坏血酸(VC)等抗氧化性组分进行复配,制备复配氢化珊瑚钙,对其释氢、抗氧化增效及细胞毒性进行研究。1 实验1.1 试剂与仪器碳酸钙、氢化钙、珊瑚钙、锌粒、硫酸(70%)、硼氢化锂(LiBH4)、辅酶Q10(Q10)、抗坏血酸(VC)、DPPH试剂(2,2-联苯基-1-苦基肼基)、氯化硝基四氮唑蓝(MTT),化学纯;N,N-二甲基亚砜(DMSO),色谱纯,上海阿拉丁生化科技公

    化学与生物工程 2023年9期2023-10-09

  • 高纯氢化镁的储氢性能及反应机理研究
    公司,上海)引言氢化镁的体积储氢密度数值(110 kg H·m-3)远高于高压氢气的体积密度值(35 MPa 时为23 kg H·m-3,70 MPa 时为38 kg H·m-3),也高于液氢的体积密度值(71 kg H·m-3)。100 克的高纯氢化镁可以产生15.38 g 的氢气,质量储氢密度(15.38 wt.%)非常高,是70 MPa 高压气态IV 型瓶的3 倍。如果可以批量制备氢化镁,则可以有效推动储氢乃至整个氢能源产业链的发展。但是截至目前,可

    科学技术创新 2023年5期2023-03-30

  • 氢化脱氢法制备Nb‒Si基超高温合金粉末的研究
    ,廖军华,沙江波氢化脱氢法制备Nb‒Si基超高温合金粉末的研究魏振河,廖军华,沙江波(北京航空航天大学 材料科学与工程学院,北京 100191)为了获得低成本、短流程制备的增材制造用Nb‒Si基超高温合金粉末,采用氢化脱氢法制备了Nb‒16Si‒24Ti‒2Hf‒2Cr‒0.3Sc(原子数分数)合金粉末。利用扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)、激光粒度分析仪及氧氮氢分析仪等对不同氢化脱氢工艺参数条件下所制备粉末的形貌、相

    精密成形工程 2022年11期2022-11-23

  • 高等植物氢化酶活性研究进展
    京 100124氢化酶是一类金属酶,它能够催化一个简单的可逆反应,即氢气的氧化或质子的还原。氢化酶活性已被证实广泛分布于一些原核生物与衣藻等低等真核生物中,且主要存在于厌氧微生物体内。高等植物的产氢现象也已经在多个研究中得到了报道,如在大麦[1]、拟南芥[2]等植物种子萌发阶段的产氢现象[3],以及豌豆和菠菜叶绿体的产氢现象[4]。除了植物的产氢能力,另一方面,外加氢干预或内源氢气的产生对植物生长也会产生显著影响。一些研究表明,H2可能增强植物对生物或非生

    生物技术进展 2022年4期2022-08-03

  • 氢化丁腈技术开发成功
    000 t/a 氢化丁腈装置在齐鲁石化公司一次开车成功,产品加氢度大于99%,标志着中国石化氢化丁腈技术开发取得成功,工业装置全面进入生产阶段。氢化丁腈橡胶具有优异的耐热、耐氧化和化学稳定性,是石油开采等领域不可或缺的重要材料。北京化工研究院在氢化丁腈领域深耕近十年,攻克从原料、催化剂、合成到应用的诸多关键科技难题,开发出氢化丁腈橡胶小试和中试技术。2020 年,氢化丁腈产业化技术被列为中国石油化工集团有限公司重大科技攻关项目,北京化工研究院、齐鲁石化公司

    浙江化工 2022年12期2022-02-12

  • 氢化可的松在石墨烯修饰电极上的电化学行为及测定*
    更多的新型电极。氢化可的松(Hydrocortisone,HC)是一短效的糖皮质激素[2],在临床上主要用于治疗肾上腺功能不全所引起的各种疾病[3]。这类激素对轻度脸部皮炎等病症也有明显的效果,但大量使用此激素会产生一定的抗药性,甚至会导致骨质疏松以及对中枢神经系统造成神经毒害等多种不良反应[4-6],因此,此类激素在化妆品中属于禁用成分,而寻找高效、便捷的检测手段具有学术与现实价值。现有的氢化可的松类激素的分析技术主要有荧光光谱法[7]、化学发光法[8]

    广州化工 2021年22期2021-11-30

  • 过氧化氢装置中氢化塔三节塔串联运行小结
    产工艺[1]。在氢化塔两节塔串联使用过程中,钯触媒活性较低,为了提高产量和提高氢化塔的压力,需要开蒸汽对进入氢化塔的工作液进行预热,蒸汽消耗量随之增加。但当氢化压力和工作液预热温度达到最高指标时,还不能满足产量要求,因此如何保护以及充分利用现有的钯触媒,是当前装置的瓶颈。通过分析和论证,采用三节塔串联生产工艺,可使闲置触媒得以有效利用,保证装置高产低耗、安全稳定运行。现就实际生产的管理经验加以阐述。1 概述氢化塔塔直径为φ2 400×27 600 mm,分

    氮肥与合成气 2021年7期2021-11-09

  • Pd/碳纳米管催化转移氢化大豆油工艺优化 及动力学分析
    酯组成。大豆油的氢化是油脂化学工业中的一个重要过程。经过氢化处理后的油脂中饱和脂肪含量增加,油脂的熔点和饱和度大幅升高,从而使其稳定性提高,同时油脂气味和色泽得到良好的改善,保存期得以延长[1-4]。 但油脂在氢化过程中会产生大量的反式脂肪酸(transfatty acids,TFAs)。摄入过多TFAs会对人体健康造成诸多负面影响,增加2型糖尿病、女性不孕、阿尔茨海默病及心血管等疾病的发生率[5-9]。因此,应尽可能在氢化过程中降低脂肪酸的不饱和度以及氢

    食品科学 2021年15期2021-08-31

  • 一种改性氢化丁腈橡胶材料及其制备方法与应用
    高阻尼特点的改性氢化丁腈橡胶材料及其制备方法与应用。该改性氢化丁腈橡胶材料以氢化丁腈橡胶/聚降冰片烯嵌段共聚物为原料制备;氢化丁腈橡胶/聚降冰片烯嵌段共聚物是以降冰片烯单体为改性剂,通过烯烃复分解反应对丁腈橡胶或氢化丁腈橡胶改性而得到的。嵌段共聚物兼具氢化丁腈橡胶与聚降冰片烯两者的性能特点,不仅保持了氢化丁腈橡胶的基本性能,而且可利用聚降冰片烯吸收大量增塑油,进而获得具有优异耐低温性能的改性氢化丁腈橡胶材料。同时,由于聚降冰片烯的环状结构,改性氢化丁腈橡胶

    橡胶科技 2021年6期2021-04-03

  • 天津石化建成氢化双酚A中试装置
    津石化50吨/年氢化双酚A中试装置建成并打通全流程。特种环氧树脂关键单体氢化双酚A中试为集团公司总部重点项目“动力锂电池用化学品技术”的子课题。氢化双酚A作为一种新型精细化工产品,是制造特种环氧树脂等高分子材料的关键单体,其生产长期被国外企业垄断,我国市场主要依赖进口,因此建成中试装置研发并掌握氢化双酚A的生产技术,取得自主知识产权,具有重要的意义。天津石化研究院加氢技术研究室在催化加氢领域具有丰富的研究经验和扎实的技术基础,项目立项伊始便全力开展技术研发

    合成技术及应用 2021年2期2021-01-07

  • 湿式球磨实现氢化锆超细微米化的研究
    锆粉主要采用微细氢化锆高温脱氢获得[7],因此超微细氢化锆制备是获得超微细锆粉的关键.氢化锆性脆,高温易脱氢,主要采用低温球磨方式破碎超细化[8].目前采用湿磨制备超细氢化锆粉体的研究较少,各项工艺参数对氢化锆粒径的影响也未见报道.本研究采用氢化锆颗粒(1~3 mm)为原料,通过湿式球磨法制备d50≈1 μm氢化锆微米级颗粒.详细研究了球磨时长、球磨介质种类、转速对所制备的氢化锆微米颗粒粒径的影响.研究数据和结果为湿磨制备氢化锆微米粉体提供了有效的理论依据

    中南民族大学学报(自然科学版) 2020年6期2020-12-22

  • 破损燃料棒二次氢化行为观察与分析
    、格架磨蚀、一次氢化等),燃料棒出现初次破口后,冷却剂从初次破口进入燃料棒内部,遇到高温芯块汽化成水蒸气,水蒸气由于锆-水反应、UO2芯块氧化、辐射分解等原因生成H2。当局部芯-包间隙内的水蒸气消耗速度过快,造成H2/H2O比值持续升高,达到某一临界值时,会在锆合金内壁某一缺陷部位(如氧化膜破裂部位)快速吸氢从而导致二次氢化破损发生。二次氢化破损是导致燃料棒发生严重破损的重要原因[1-4]。国内核电站在运行过程中也发生过燃料元件破损问题。本研究小组针对实际

    原子能科学技术 2020年8期2020-08-10

  • 钽锭氢化工艺的研究
    从而影响钽金属的氢化效果[5]。故需在氢化前进行活化处理[5],一种是真空高温活化处理,即在氢化前先将要氢化的材料处于氢气气氛下或者真空下加热至高温(1200℃~1500℃)致使金属表面氧化膜出现缺陷从而利于氢气向金属内部扩散;另一种是化学处理,即使用一定浓度的HF等酸溶液浸泡,从而除去或减少金属表面的氧化膜来增加金属吸氢量。第一种处理方法对设备要求较高且耗能大,不经济;第二种处理方法使用了一定浓度的HF酸,不环保,而且由于酸侵蚀程度不同或者侵蚀时间等差异

    中国金属通报 2020年4期2020-07-04

  • LC-MS/MS法同时测定人尿液中氢化可的松和6β-羟基氢化可的松的浓度*
    物法[6β-羟基氢化可的松/氢化可的松比值[8]及6β-羟基氢化可的松的清除率CLm(6β)[9]]。探针药物法需要患者额外服用与治疗疾病无关的药物,可能会引起副作用和药物相互作用[10];而且,红霉素呼吸试验需要使用放射性同位素[11-12];另外,咪达唑仑试验需要多次采集血液样本进行浓度分析[13],该方法可在临床试验中应用,但不宜在临床诊疗中采用。6β-羟基氢化可的松和氢化可的松浓度的比值和6β-羟基氢化可的松的清除率CLm(6β)法可以作为评价CY

    医药导报 2020年4期2020-04-29

  • 氢化钛预处理方式对泡沫铝生产的影响
    前工业上较多使用氢化钛作为熔体发泡法制备泡沫铝的发泡剂,然而氢化钛性质活泼,可控性差成为泡沫铝生产中极为不稳定的因素。本文使用氢化钛作为发泡剂,通过不同的预处理方式,钝化其活性,并将其用于溶体发泡法的生产工艺中,根据制备的泡沫铝性能得到最佳的预处理方式。1 实验部分(1)氢化钛的预处理。将氢化钛(宝鸡泉兴钛业有限公司)分别在常温以及不同的温度下暴露,通过空气中的氧气将其不断氧化来进行预处理。(2)释氢量的测定:实验装置如图1所示,首先打开管式炉开关,将管式

    建材与装饰 2020年4期2020-01-16

  • 一种多孔钛膜专用钛粉末或钛合金粉末的制备方法
    氢气进行自蔓延的氢化反应;④ 钛块或钛合金块吸氢饱和得氢化钛块或氢化钛合金块;⑤ 粉碎过筛;⑥ 粗粉破碎;⑦ 保温脱氢得钛粉末或钛合金脱氢粉;⑧ 打碎过筛并经磁选和浮选得钛粉末及钛合金粉末。本发明利用氢化反应放出的热量使氢化反应继续进行,从而产生自蔓延氢化反应,避免了钛块或钛合金块的氢化不彻底,提高钛块或钛合金块氢化脆化的程度,最终得到粒度较细且均匀的钛粉末或钛合金粉末,提高了钛粉或钛合金粉的品质。

    钛工业进展 2020年6期2020-01-05

  • 碳酸锂氢化工段工艺技术研究
    。目前生产碳酸锂氢化的工艺技术存在费时,流程冗杂,液固比大,高成本及对环境存在一定影响,且工段后期难以处理污水等问题。本研究旨在进一步精简电池碳酸锂生产工艺技术,提高生产效率,降低成本。如下为优化改进氢化分解生产工艺技术流程反应机理:Li2CO3+CO2+H2O=2LiHCO3(氢化反应)1 实验材料与方法1.1 实验药品及仪器实验药品:碳酸锂(工业级98.8%)、CO2气体(工业纯)等。实验仪器:原子吸收分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司TAS-9

    山东化工 2018年22期2018-12-13

  • 氢化反式-1,4-聚异戊二烯的制备与结构研究
    域[6-7]。硅氢化加成反应指在催化剂作用下氢硅烷或硅氧烷(含Si—H键)与不饱和化合物进行加成反应以制得含有机硅单体的聚合物[8-10]。以碳原子为主的有机基团与硅元素通过硅-碳键的结合同时赋予硅元素和有机化合物新的功能,使得这一新型化合物具备广泛的工业应用前景。本研究首次提出TPI的硅氢化改性,以期拓宽TPI的应用领域。1 实验1.1 主要原材料1.2 主要设备和仪器Φ160×320型两辊开炼机,广东湛江橡塑机械厂产品;AV600型液体核磁共振波谱仪、

    橡胶工业 2018年5期2018-07-28

  • 电池级碳酸锂精制工艺技术研究*
    4 L/min、氢化温度为20℃、氢化时间为60 min条件下制得电池级碳酸锂,产品纯度为99.5%、回收率为74%。马爱军等[5]在氢氧化锂完成液的碳化过程中加入Bys-201型络合剂去除钙镁硼杂质,在碳化温度为20℃、碳化时间为90 min、CO2流速为2.5 L/min、络合剂用量为3g/L条件下,钙镁硼的提取率均可达到98%以上。彭秋华[6]采用深度碳化法处理碳酸盐型锂精矿生产电池级碳酸锂,采用6次母液循环得到碳酸锂产品纯度为99.7%、回收率92

    无机盐工业 2018年6期2018-06-11

  • 部分氢化的具有星型嵌段结构的三元共聚橡胶及其制备方法和应用
    发明涉及一种部分氢化的具有星型嵌段结构的苯乙烯、丁二烯和异戊二烯三元共聚橡胶及其制备方法和应用。该三元共聚橡胶含有氢化前结构为(SIBPA)n-X的三元共聚物的共聚橡胶,其中:SIB为苯乙烯、丁二烯和异戊二烯无规共聚段;PA为丁二烯均聚段或异戊二烯均聚段,X为偶联剂残基,n=2~4。通过对本发明三元共聚橡胶中的丁二烯结构单元和异戊二烯结构单元选择性部分氢化,可以使这种部分氢化的三元共聚橡胶具有很好的低滚动阻力性能,同时具有优异的抗湿滑性能,较好的耐老化性能

    橡塑技术与装备 2018年9期2018-02-18

  • 氢化制备低反式酸油脂的研究进展
    .引言随着植物油氢化技术在人造奶油、代可可脂及起酥油等油脂制备过程中应用范围的日益广泛,但由于氢化过程中产生的反式脂肪酸,会引起人体心脑血管等类型疾病,限制了氢化油脂的发展与应用,尤其是在婴幼儿奶粉等产品中明确严禁使用氢化油脂,所以人们急于寻求一种氢化效率高,且反式脂肪酸生成量低的氢化技术[1]。动植物油脂作为人类食品中的重要组成部分,同时也是重要的工业原料,而且大部分天然油脂营养价值很高,如花生油、豆油等植物油脂,能够为人类身体提供必需的脂肪酸、蛋白质及

    黑龙江粮食 2018年10期2018-01-23

  • 氢化可的松乳膏的制备及质量控制
    225700)氢化可的松乳膏的制备及质量控制王达梅(江苏省兴化市皮肤病性病防治所,江苏 兴化 225700)目的 关于氢化可的松乳膏的制备及其质量控制的探讨。方法 以氢化可的松作为主要药物,分析其乳膏的制备情况,并且借助紫外分光光度方法对乳膏内氢化可的松含量进行测定,分析其质量控制。结果 通过本品的波长测定结果提示,经试验方法处理的氢化可的松对照品在485 nm的波长处有最大吸收;氢化可的松乳膏中氢化可的松的平均回收率为100.4%。结论 氢化可的松乳膏

    中国医药指南 2017年31期2017-12-14

  • 超临界CO2氢化大豆油工艺优化及动力学分析
    8)超临界CO2氢化大豆油工艺优化及动力学分析王文华1,任 悦1,王玉琦1,屈岩峰1,江连州1,于殿宇1,*,王立琦2,*(1.东北农业大学食品学院,黑龙江 哈尔滨 150030;2.哈尔滨商业大学计算机与信息工程学院,黑龙江 哈尔滨 150028)以自制Ni-Ag/SBA-15为催化剂,在超临界CO2条件下对氢化大豆油的工艺进行研究,其最佳工艺条件为CO2压力8.0 MPa、氢气分压3.40 MPa、氢化温度100 ℃、催化剂用量0.20%、搅拌速率30

    食品科学 2017年12期2017-06-22

  • 世界单套最大氢化C9树脂装置开建
    讯世界单套最大氢化C9树脂装置开建2017年1月6日,恒河材料科技股份有限公司(简称恒河科技公司)55 kta氢化C9树脂项目在宁波石化经济技术开发区开工奠基。据称,这是当今世界上单套规模最大的氢化C9树脂项目,也是我国首套氢化改性双环戊二烯(DCPD)树脂加氢装置。恒河科技公司是一家从事C5、C9石油树脂生产的企业,本项目所生产的氢化C9石油树脂是目前石油树脂行业最高端的产品,具有与SIS,SBS,EVA相容性好等优点。该项目总投资约4亿元,拟于201

    石油炼制与化工 2017年4期2017-04-06

  • 双氧水工艺技术进展概述
    双氧水 蒽醌法 氢化 全酸性中图分类号:TQ123.6 文献标识码:A0概述双氧水是一种绿色化工产品,其生产和使用过程几乎没有污染,被称为“清洁”的化工产品。我国双氧水生产始于50年代末,至70年代初仍采用电解法小规模装置生产。70年代后期国内出现了几套蒽醌法生产双氧水的装置,大多采用电解水制氢为原料,用兰尼镍悬浮床催化氢化工艺,用纯氧氧化工艺,以苯和氢化萜松醇为溶剂、2一乙基葱醒为工质配制工作液。80年代中期至末期,由于市场迅猛增长及蒽醌法生产工艺的长足

    科教导刊·电子版 2017年1期2017-03-12

  • 宁波建世界单套最大氢化C9树脂装置
    波建世界单套最大氢化C9树脂装置2017年1月6日,恒河材料科技股份有限公司(简称恒河科技)55 kt/a氢化C9树脂项目在宁波石化经济技术开发区举行开工奠基典礼。这是当今世界上单套规模最大的氢化C9树脂项目,也是我国第一套氢化改性双环戊二烯(DCPD)树脂加氢装置。该项目总投资约4亿元,计划于2017年底建成,2018年3月投产,届时恒河科技氢化树脂年产量将跃升至世界第三位,也将打破C9加氢树脂一直被国外公司垄断的现状。(郑来宁)

    合成树脂及塑料 2017年3期2017-03-04

  • 氢化锆的使用性能研究现状
    京 102413氢化锆的使用性能研究现状付晓刚 中国原子能科学研究院,北京 102413氢化锆是作为固体慢化材料在热堆和快堆中均有广泛应用。在使用过程中,氢化锆的高温释氢行为和中子辐照性能一直是最受关注的两个研究问题。本文介绍了氢化锆相图、高温释氢行为和中子辐照下尺寸形变的一些研究结果,介绍了不同氢含量的δ-氢化锆和ε-氢化锆的应用现状。氢化锆;高温释氢;中子辐照氢化锆具有含氢量高、中子吸收截面小并且使用温度高的优点,是核工业中使用较早的慢化材料。在20世

    科技传播 2016年17期2016-10-10

  • 89%级碳酸锂转电池级碳酸锂氢化工艺研究
    锂转电池级碳酸锂氢化工艺研究孙哲 (新疆有色金属研究所乌鲁木齐830026)使用卤水制备的纯度为89%碳酸锂产品为原料,采用氢化热分解工艺对其提纯制备电池级99.5%碳酸锂。研究了氢化温度、固液比、氢化时间和CO2气体流速4个因素对最终产品主含量和产品锂直收率的影响。实验结果表明,在最优工艺条件下,可使Li2CO3产品的纯度由89%提高到99.5%以上,各项杂质含量达到电池级级别,锂直收率大于74%。碳酸锂电池级氢化热分解提纯1 概述电池级碳酸锂是生产锂离

    新疆有色金属 2016年5期2016-08-31

  • 7-溴-4-二氢色原酮的合成新方法*
    威尔金森催化剂;氢化;合成6353033,E-mail:qifp312@163.com4-二氢色原酮是一类具有优良生物活性的天然化合物,具有优良的抗癌[1]、抗菌[2]、抗炎和抗变态反应活性[3]以及抗血小板凝聚[4]等活性。7-溴-4-二氢色原酮(6)是一类重要中间体,其合成收率低,难度大,销售价格是同类产品6-溴-4-二氢色原酮价格的二十多倍。有关6的合成报道较少,目前较经典的有三种方法:一是3-溴苯酚(1)与β-卤代丙酸在碱性条件下经回流反应制得芳氧

    合成化学 2015年5期2016-01-17

  • 超临界CO2状态下冷榨大豆胚芽油氢化工艺研究
    下冷榨大豆胚芽油氢化工艺研究于殿宇1,刘丹怡1,葛洪如1,杜华楠1,宋杰媛1,张昭炜2,刘天一1(1.东北农业大学食品学院,哈尔滨150030;2.三河汇福粮油集团有限公司,河北廊坊065000)摘要:采用营养价值较高的冷榨大豆胚芽油为原料,Pd/C作催化剂,在超临界CO2状态下对其进行氢化。通过单因素与响应面优化确定最佳工艺条件:温度80℃,CO2压力为6.0 MPa,H2压力为4.0 MPa,时间60 min,搅拌速度为200 r·min-1,催化剂用

    东北农业大学学报 2015年4期2015-11-11

  • 蓖麻油的单官能团反应
    酯交换;环氧化;氢化;醚化;脱水蓖麻油是高级脂肪酸的三甘油酯,分子中除含有一般植物油所共有的烯键和酯基外,还含有羟基,是自然界中具有独特性能的植物油类[1]。羟基、烯基、酯基等官能团均能够参与多种化学反应。蓖麻油深加工的产品已达二百多个品种,分布在纺织、印染、油墨、涂料、制革、塑料加工及化妆品等领域,是一种很有价值的化工原料[2]。本文重点介绍了蓖麻油中单个基团进行的反应类别及其反应条件研究,简述其工业用途,利于设计多官能团的化学反应,以开发新的蓖麻油衍生

    安徽化工 2015年1期2015-06-29

  • 国内多晶硅冷氢化技术应用研究
    0)国内多晶硅冷氢化技术应用研究鲍海林(昆明冶研新材料股份有限公司, 云南 曲靖 655000)多晶硅在生产过程中会产生SiCl4(STC),而SiCl4会对导致环境破坏。利用氢化将SiCl4转化为SiHCl3(缩写为TCS),可以使SiCl4得到有效的利用,降低环境污染。多晶硅;应用在多晶硅的生产过程中会产生副产物SiCl4,对导致环境被破坏,与此同时,还因不能进行二次利用,而引起资源出现浪费,不利于企业经济效益的增加。现如今,多晶硅冷氢化应运而生并得到

    化工管理 2015年16期2015-03-23

  • 我国填补了C9氢化石油树脂产业的空白
    我国填补了C9氢化石油树脂产业的空白2015年5月初,河北启明化工科技有限公司的石油树脂工业生产线上生产了无色、无味、高附加值、耐光性能好、电绝缘性优良、溶解性好的 C9氢化石油树脂产品。这是我国第一套1万吨/年的石油树脂连续催化加氢生产氢化树脂装置,填补了国内C9氢化石油树脂和C5、C9氢化共聚石油树脂产业的空白。C9氢化石油树脂具有良好的增黏性、相容性和光热稳定性,广泛应用于卫生用品、食品包装、书刊装订等行业。加氢石油树脂有C5和C9等不同的种类,目前

    合成材料老化与应用 2015年3期2015-03-22

  • 氢化钛氧化处理及其热分解行为
    张艳苓,张建国氢化钛氧化处理及其热分解行为王耀奇1, 2,任学平1,侯红亮2,张艳苓2,张建国1(1. 北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083;2. 北京航空制造工程研究所,北京100024)在大气条件下进行氢化钛的氧化处理试验, 利用扫描电镜和X射线衍射仪研究氧化处理后氢化钛的形貌与相组成,通过TG/DSC热分析,研究氧化处理对氢化钛热分解行为的影响规律。结果表明,氧化处理后氢化钛颗粒形貌无明显变化,随温度升高和时间延长,其颜色经历了灰黑色—

    粉末冶金材料科学与工程 2015年1期2015-03-03

  • 苏子油对瘤胃体外发酵模式、脂肪酸组成及甲烷生成的影响
    置;CH4产量;氢化第一作者:史浩亭(1987- ),男,硕士研究生,从事反刍动物营养与牛奶质量改良研究.E-mail:sht444@126.com卜登攀,男,副研究员,硕士生导师,主要从事反刍动物营养代谢与调控、牛奶品质改善和瘤胃微生态研究与应用方面的研究.E-mail:burdenpan@gmail.comEffects of perilla seed oil supplements on rumen fermentationparameters,fa

    甘肃农业大学学报 2015年3期2015-02-20

  • 硫化氢通过促进SIRT1硫氢化修饰缓解动脉粥样硬化
    促进SIRT1硫氢化修饰缓解动脉粥样硬化耿彬 (北京大学医学部生理学与病理生理学系,北京100871)本研究探讨硫化氢(hydrogen sulfide,H2S)是否通过调节SIRT1信号拮抗动脉粥样硬化。在ApoE敲除动脉粥样硬化模型,给予H2S供体,显著减少了斑块面积、斑块中巨噬细胞浸润。在HepG2细胞、HUVECs以及小鼠腹腔巨噬细胞,H2S供体显著上调SIRT1蛋白表达;腺病毒过表达或siRNA沉默硫化氢生成酶胱硫醚γ-裂解酶也增加或减少SIRT

    中国病理生理杂志 2015年10期2015-01-26

  • 金属-N-杂环卡宾催化前手性酮的硅氢化反应研究
    22)1 引言硅氢化反应是硅氢化合物与不饱和键包括碳氧双键,碳氮双键,碳碳双键以及碳碳叁键等,在催化剂的诱导下进行加成反应,生成有机硅化合物。产物水解后,可生成醇、胺等化合物。利用手性催化剂催化前手性酮的硅氢化反应,是一类重要的合成手性醇的方法,反应通式如图1。其中手性醇是合成许多手性药物或手性化合物的重要有机中间体。如抗抑郁药物R-托莫西汀、S-氟西汀,抗哮喘药物R-沙丁胺醇、L-氯丙那林等。与催化加氢合成手性醇反应相比,硅氢化反应条件温和,无需高压条件

    绿色科技 2014年7期2014-11-17

  • 100 kt/a蒽醌法过氧化氢装置氢化塔改造总结
    置开车过程中,因氢化反应控制欠佳,氢化、氧化反应中产生大量的降解物,造成系统多次被迫停车处理,系统流量只能控制在400 m3/h;后对氢化塔进行改造,增加了工艺控制手段。改造后,系统逐步恢复正常,流量提高到670 m3/h,日产过氧化氢(质量分数27.5%,下同)400 t。1 存在的问题该装置设计产能100 kt/a过氧化氢,设计流量500 m3/h。在开车运行一段时间后,流量控制在550 m3/h左右,萃取塔经常出现液泛,系统流量被迫控制在400 m3

    氮肥与合成气 2014年9期2014-07-11

  • 提高氢化炉进料温度的措施
    55011)提高氢化炉进料温度的措施宋张佐,顾国宝,刘阳赞(昆明冶研新材料股份有限公司,云南曲靖 655011)四氯化硅热氢化是改良西门子法生产多晶硅的关键环节,氢化炉的稳定运行是维持系统物料平衡的决定因素。分析了四氯化硅、氢气的进料状况对氢化炉运行的影响,并提出了既提高进料的温度,又节能降耗的措施。多晶硅;热氢化;四氯化硅;氢化炉改良西门子法是多晶硅生产的主流工艺,采用此方法生产的多晶硅占世界总产量的80%左右[1],该法的特点在于能实现物料的闭路循环[

    云南化工 2014年4期2014-02-14

  • 响应面法优化超临界CO2条件下溶剂油的氢化
    2条件下溶剂油的氢化王 玥,张春艳,刘 飞,刘丹怡,于殿宇*(东北农业大学食品学院,黑龙江 哈尔滨 150030)在超临界CO2状态下,采用镍铝作为催化剂对溶剂油进行氢化,以脱苯率为指标,通过单因素试验和响应面分析对氢化条件进行优化,得到最优氢化条件压力10.2 MPa、温度78 ℃、时间52 min、搅拌速率200 r/min、催化剂添加量4%,氢化后的溶剂油中苯含量小于100 μg/g。将常规氢化和超临界氢化的节能情况进行对比,结果显示:在超临界CO2

    食品科学 2014年10期2014-01-17

  • 法开发电解水氢化酶激活试剂
    法开发电解水氢化酶激活试剂法国国家科研中心日前发表公报称,开发出一种新试剂,能在试管内激活微生物体内的一种酶以催化电解水制氢过程,降低制氢成本。据了解,该试剂由一种与氢化酶活性中心相似的仿生化合物和蛋白质组成,能够与不具有活性的氢化酶发生反应,并将其仿生部分转移至氢化酶中,从而激活氢化酶的催化作用。受该成果启发,研究人员认为,通过合成不同的氢化酶活性中心相似物可能激活更多种类的酶,从而找到一种可利用的最高效、最稳定的酶作为电解水制氢的催化剂。

    当代化工研究 2013年6期2013-08-15

  • 德国研发出半合成氢化
    出具有生物活性的氢化酶,这为采用生物技术通过酶催化手段大规模制备氢气创造了新的可能性。科学家们首先合成出由铁原子构成的簇状化合物,其铁原子间有一氧化碳和氰基“搭桥”连接,可将化合物“移植”到具有催熟作用的基础蛋白质中,再将这些蛋白质与尚不具备催化活性的生物酶分子进行组合,成功实现人工合成铁—铁生物催化活性中心向生物酶大分子中的转移,最终形成具有与天然氢化酶具有同样生物催化活性的半合成氢化酶。通过酶催化手段制备氢气,在节能、环保方面具有明显优势,同时不需要贵

    发酵科技通讯 2013年3期2013-08-15

  • 《中国药典》、《美国药典》和《英国药典》注射用氢化可的松琥珀酸钠质量控制标准与方法的比较*
    300070)氢化可的松琥珀酸钠是肾上腺皮质激素类药,具有抗炎、抗过敏和抑制免疫等多种药理作用。目前,注射用氢化可的松琥珀酸钠收载于《中国药典》2010年版[1]、《美国药典》35 版[2]和《英国药典》2010年版[3]中。通过对三国药典的比较,对于进一步完善和提高我国药品质量标准具有指导意义,并指出下一步标准提高的方向。1 2010年版《中国药典》与2005年版《中国药典》的比较1.1 性状 外观描述同《中国药典》2005年版二部原质量标准[1],未

    天津药学 2012年6期2012-10-22

  • 美制成基于三氢化铝的储氢容器
    的科学家利用含三氢化铝的轻型材料制成了小型储氢容器,并证明它的氢释放率适合为小型商用燃料电池提供动力,这为未来大规模制造便携式发电系统铺平了道路,在军用和商用领域都可能得到应用。SRNL研究团队展示了如何用三氢化铝和类似高性能储氢材料来制造便携的发电系统。三氢化铝与其他金属氢化物类似,也能为氢提供一种固态的储存媒介。但三氢化铝具有一大优势:它具有极高的储氢能力,能够将两倍多的氢气储存为液态氢。此外,它还具有较低的质量和有利的放电状态。这些都使它成为理想的化

    共产党员(辽宁) 2012年4期2012-08-15

  • HPLC法测定氢化可的松洗剂的含量
    平 杨夏 高峰丽氢化可的松洗剂是由氢化可的松、甘油、乙醇及蒸馏水配制而成。在临床上多做为医院自制制剂,临床应用广泛[1],用于抗菌止痒,多用于过敏性皮炎、脂溢性皮炎、瘙痒症。医院拟标准多采用紫外分光光度法测定氢化可的松洗剂中氢化可的松的含量,该方法准确度低。查阅相关文献,对氢化可的松洗剂含量测定的研究很少,本实验为了控制氢化可的松洗剂的质量,采用高效液相方法对其进行研究[2]。1 仪器与试药Vertex STIP5000高效液相色谱仪,535型紫外检测器(

    中国实用医药 2012年17期2012-06-01

  • 双波长分光光度法测定氯霉素氢化可的松滴耳液中氢化可的松的含量
    63000氯霉素氢化可的松滴耳液(氯可滴耳液)是《中国医药制剂规范》中收载的品种[1],其有效成分为氯霉素和氢化可的松,是一种常用的医院制剂。规范中“含量测定”项下未对氢化可的松进行含量控制。为保证制剂质量,笔者参考有关文献[2-4]设计了双波长分光光度法测定氯可滴耳液中氢化可的松的含量。该法不需要分别处理供试品,在氯可滴耳液稀释1000倍后,便可直接测定氯霉素和氢化可的松的含量。1 仪器与试剂紫外可见分光光度计 (岛津UV-2250);分析天平(BT21

    中国医药导报 2011年25期2011-07-30

  • 中科院大连化物所研究实现简单吡咯不对称氢化反应
    现简单吡咯不对称氢化反应近日,中科院大连化学物理研究所手性合成课题组(201组)周永贵研究员和樊红军研究员合作,首次实现了简单吡咯的不对称氢化反应。吡咯氢化产物是重要的有机合成中间体和生物活性化合物的结构单元。不对称氢化吡咯及其衍生物是获得这类化合物最直接、高效的方法。201组一直致力于发展新的活化策略用于芳香化合物的不对称氢化,通过发展底物活化和催化剂活化成功实现了喹啉、异喹啉、官能化吡啶、喹喔啉、简单吲哚等芳香杂环化合物的不对称氢化反应。201组采用布

    化学与生物工程 2011年8期2011-04-11

  • 物理化学原理在有机化学教与学中的应用(四) ——氢化热与有机分子稳定性的关系
    应用(四) ——氢化热与有机分子稳定性的关系侯文华1陈静2(1南京大学化学化工学院江苏南京210093;2南京工业大学理学院应化系江苏南京210009)介绍氢化热在分析和讨论烯烃、共轭二烯烃和苯分子稳定性中的应用。氢化热;烯烃;共轭二烯烃;苯;稳定性在机化学教学中,常常涉及到有机化合物稳定性的问题,运用有机化合物的热力学性质(如燃烧焓、生成焓和氢化热等)可以探讨并分析相关化合物的稳定性。烯烃的稳定性在有机化学中是一个重要的概念。本文主要介绍氢化热在分析和讨

    化学教与学 2010年2期2010-04-20