共改性ZSM-5分子筛制备技术:氧化镁与氧化硼协同作用 共改性ZSM-5分子筛制备技术:氧化镁与氧化硼协同作用
本技术涉及一种氧化镁和氧化硼共同改性ZSM‑5分子筛的制备方法,属于分子筛多孔材料的制备领域。该制备方法通过选取分子体积较大的硼酸三乙酯作为负载B2O3的前驱体,使B2O3趋向于负载在分子筛表面。进一步选用有机酸络合硝酸镁形成体积较大的阴离子络合物,抑制镁进入分子筛孔道,同时利用形成的阴离子络合物与B2O3表面缺电性的硼位点的相互吸引作用,进一步控制MgO选择性落位在分子筛外表面。此方法可在消除分子筛外表面酸位点的同时保留孔道内酸位点,且孔口处氧化物还可进一步缩小孔口直径,从而在提升PX选择性的同时,维持分子筛高活性和高稳定性,使其在催化和吸附领域得到广泛应用。
聚乙烯醇母液回收中的醋酸甲酯水解与精制防腐技术及设备 聚乙烯醇母液回收中的醋酸甲酯水解与精制防腐技术及设备
本技术属于化工领域,涉及聚乙烯醇母液回收过程中醋酸甲酯水解与醋酸精制的防腐工艺及装置。所述防腐装置包括醋酸甲酯浓缩装置、醋酸甲酯脱醛装置、醋酸甲酯水解装置、水解液分离装置、醋酸精制装置和醋酸异丙酯回收装置。醋酸甲酯水解与醋酸精制工艺主要包括醋酸甲酯浓缩、醋酸甲酯脱醛、醋酸甲酯水解、水解液分离及醋酸精制和醋酸异丙酯回收。通过在水解塔侧采口上部设置传质单元(即填料段)增强含卤素杂质脱除能力;通过增设精密过滤器,对水解液夹带的破碎树脂进行过滤,防止了带磺酸基的破碎树脂进入到醋酸精制系统。从根本上解决醋酸精制设备腐蚀问题,显著解决醋酸精制过程设备腐蚀的问题,延长关键设备寿命1~5倍。
新型吡啶加氢催化剂及其制备技术 新型吡啶加氢催化剂及其制备技术
本技术提供了一种催化剂及其制备方法和其在吡啶加氢反应中的应用。该吡啶加氢催化剂包括氧化铝载体和负载在氧化铝载体上的活性金属;氧化铝载体仅含有L酸,不含B酸;活性金属为铂和钯,且铂和钯的原子比为3~4:1。上述吡啶加氢催化剂在低活性金属负载量下即可表现出较高的加氢活性。
球形氮化硼-ZIFs衍生碳纳米管复合材料制备技术及应用 球形氮化硼-ZIFs衍生碳纳米管复合材料制备技术及应用
本技术涉及一种球形氮化硼@ZIFs衍生碳纳米管异质结构材料及其制备方法与应用,该异质结构材料制备方法为:将六方氮化硼(h‑BN)在Zn2+、Co2+金属离子溶液中超声处理,以金属离子插层辅助剥离h‑BN,得到的h‑BN纳米片自发卷曲,组装成球形氮化硼C‑BN;再加入2‑甲基咪唑,在C‑BN表面原位生长MOFs粒子(ZIF),得到C‑BN@ZIF前驱体,与三聚氰胺物理研磨混合后,经高温煅烧,C‑BN表面原位生长ZIF碳化衍生碳纳米管,得到球形氮化硼‑ZIF衍生碳纳米管异质结构材料C‑BN@ZnCo‑ZCNT。本发明的球形纳米填料制备过程简单易行、原料廉价易得、容易操作,作为导热填料,易在复合材料中形成三维导热网络,并通过碳纳米管桥接相邻填料以降低界面热阻,在热界面材料中有着良好应用前景。
嵌合抗原受体CAR在HvG病治疗中的应用 嵌合抗原受体CAR在HvG病治疗中的应用
本技术提供了优化的且非常有力的嵌合抗原受体,其用于在已接受移植物的患者中治疗HvG病,用于抑制宿主针对移植物的免疫反应中。融合蛋白被修改以适用于在受体患者中抑制含有或表达HLA‑A*02的移植物的免疫排斥,其中受体患者对HLA‑A*02呈阴性,即移植前患者不表达HLA‑A*02。融合蛋白是嵌合抗原受体(CAR),其在调节性T细胞(T)中表达后在HLA‑A*02的存在下引起调节性T细胞的特异性抑制物活性。
3D打印载体负载改性碳材料复合催化剂的制备与应用 3D打印载体负载改性碳材料复合催化剂的制备与应用
本文公开了一种3D打印结构负载碳材料复合式催化剂及制备方法和其应用,该催化剂包括在3D打印载体上负载改性碳材料制得,所述改性碳材料为通过对碳材料振动球磨得到。本技术3D打印结构负载改性碳材料复合式催化剂的制备方法简单,原料易得,制备的复合式催化剂具备良好的催化性能。
紫光激发型青光荧光粉制备技术及其应用 紫光激发型青光荧光粉制备技术及其应用
本技术涉及一种紫光激发青光荧光粉及其制备方法与应用,所述青光发射荧光粉属于AO‑Si3N4‑Sb2O5‑EuO体系;其中,A包括Ca、Sr和Ba中的一种或几种;所述紫光激发青光荧光粉中各物质的摩尔比为AO:Si3N4:Sb2O5:EuO=0.9‑0.95:0.57‑0.66:0.005‑0.1:0.025‑0.1。分别称取含A化合物、Si3N4、含Sb氧化物和含Eu氧化物为原料粉末,混合后研磨均匀,置于还原气氛中烧结,冷却至室温,得到所述紫光激发青光荧光粉。与现有技术相比,本发明可覆盖更广的发射光谱范围,满足目前白光LED领域对青光发射荧光材料的迫切需求。
高效制备贫铀催化剂UO4·2H2O及其在偶氮苯合成中的应用 高效制备贫铀催化剂UO4·2H2O及其在偶氮苯合成中的应用
核能的智慧利用在巩固国防安全与能源体系向绿色化转型中占据了核心且不可替代的地位。在核能技术蓬勃发展的同时,如何妥善管理与高效资源化利用核能应用过程中产生的贫铀(尤其是238U,尽管其对人体不构成直接的放射性危害),已成为环境保护与可持续发展领域面临的一项紧迫而关键的技术挑战。特别地,我们以贫化UF6制得的U3O8为原料,以简单溶解再沉淀的方法制备出UO4·2H2O为催化剂,催化氧化苯胺合成二苯基二氮烯或其衍生物。本技术一方面开创了一种贫铀废料再利用的方式,为这一传统上被视为难题的废弃物找到了全新的转化途径,另一方面巧妙地架起了从苯胺及其衍生物通往高附加值化学品——二苯基二氮烯或其衍生物的桥梁。不仅能够有效减少贫铀废料对环境的潜在威胁,实现废弃物的绿色转型与资源化利用,同时,还能促进化学工业向更加高效、环保的方向迈进,为化工行业带来经济效益的显著提升。
环保型醋糟有机肥料及其生产技术 环保型醋糟有机肥料及其生产技术
本技术公开了一种基于醋糟的有机肥料及其制备方法,属于有机肥制备技术领域。本发明公开的基于醋糟的有机肥料包括以下重量份的原料:醋糟20‑30份、畜禽粪便10‑15份、粪便发酵剂3‑5份、改性蒙脱土10‑20份、改性沸石10‑20份及腐殖酸5‑10份。本发明制备的基于醋糟的有机肥料中有机质含量≥72wt%,粪大肠菌群数≤6个/g,总养分质量分数≥16%,能够很好的增强土壤肥力;本发明通过对蒙脱土、沸石的改性,腐殖酸的添加,以及三者的配合使用,有效的钝化了土壤中的重金属,抑制了作物对土壤中重金属的富集。
二胺单体化合物制备技术及其在柔性薄膜和电子设备中的应用 二胺单体化合物制备技术及其在柔性薄膜和电子设备中的应用
本文提供一种二胺单体化合物,结构通式为:本申请还提供该二胺单体化合物的制备方法、应用该二胺单体化合物制得的聚酰亚胺树脂、以及应用该聚酰亚胺树脂的柔性薄膜和电子设备。所述二胺单体化合物的结构中引入了大体积位阻的芴结构,可有效的阻碍分子链的紧密堆积,从而赋予良好的透明性;所述二胺单体化合物的侧基上引入酰胺键结构,可在分子侧链间形成氢键作用,从而有效降低热膨胀系数。
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