碳化钼材料的合成及其应用于甲烷干重整反应的研究进展

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甲烷干重整(DRM,CH4+CO2=2CO+2H2)是以性质稳定的CH4和CO2为原料制备合成气,可同时实现两种主要温室气体的转化利用,是甲烷间接转化制备高附加值化学品的重要途径,具有重要的科学、环保意义和工业应用价值,而设计合成高效、高稳定、抗积炭的催化剂是实现甲烷干重整工业化应用的技术关键。贵金属催化剂活性和稳定性好,但价格昂贵限制了其应用,而碳化钼作为一种过渡金属碳化物,具有类贵金属的费米(Fermi)能级,表现出类似贵金属的活性和良好的抗积炭性能。故此综
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为开发一种绿色环保和操作简单的NCAs合成方法,以碳酸二甲酯(DMC)代替光气“一锅法”合成NCAs,研究反应过程中不同组分对产物的影响;利用变温FT-IR和TG-MS-IR技术研究中间体在催化剂表面的吸附和转变,最后中间体精准关环;解析DMC法精确合成NCAs的调控机制,并提供可能的反应催化机理。结果表明:当丙氨酸与DMC比例为1∶3、温度为150℃、反应9 h后,在DMF溶液中“一锅法”合成N-羧基丙氨酸酸酐产率最大为53.2%。
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中间相沥青是制作一系列优质炭材料的前驱体,原料来源通常为煤焦油沥青和石油沥青,但因沥青结构复杂,杂元素多,合成的中间相产品性能不均一,影响最终产品的质量。本文概述了以模型芳烃为原料,使用热聚合法、催化合成法和卤素诱导法制备合成沥青中间相的技术原理、研究现状和进展,以及高品质合成沥青中间相下游炭材料的特点和应用领域。
为探究对膜结构控制行之有效的制膜法,采用表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)法制备真空膜蒸馏(VMD)用超疏水膜;以聚丙烯中空纤维膜为基膜,用过硫酸铵溶液活化膜表面,随后引发甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)的多次SI-ATRP聚合,并使用全氟辛酰氯对接枝层进行修饰;之后对改性膜表面化学组成、表面粗糙度、抗润湿性、孔径及孔隙率进行了表征;同时比较了改性前后膜在高进料浓度下以及长期运行时间内的VMD性能。结果表明:改性后,膜表面SEM结果显示出明显的接枝层覆盖,且共聚焦显微镜(CSM)、水接触角(WCA
为了改善聚醚砜(PES)分离膜的分离效率和力学性能,使用单宁酸(TA)通过非共价接枝的改性方法对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行修饰得到功能化的TA-MWCNTs,然后将其按照不同比例的添
针对具有特殊结构的全并联AT牵引网在实施有效可靠的单端故障行波测距时存在的问题,根据AT牵引网的线路特点,对其上下行线路进行相模变换解耦,将行波分解为同向模量和反向模量,并结合AT自耦变压器的电磁暂态模型,推导行波同向模量在AT并联连接处的波过程时域表达式,仿真验证解析解的正确性,揭示初始波到浪涌波尾的衰减形状与自耦变压器漏阻抗的关系;分析行波各模量的传播特点,得到反向模量只在故障发生区段内折反射的结论。在此基础上,提出利用反向模量只存在于故障区段内及同向模量通过AT后波尾衰减加剧的现象判定故障区段的方法
对于带刚性耦合的多索股结构,索股振动具有一定的独立性,刚性连接又使索股振动发生耦合,系统呈现的整体振动行为与单根索股或完整性良好的缆索振动特性均不同。为研究刚性耦合对独立索股系统自振特性的影响,首先通过理论分析推导出刚性耦合条件下含任意根索股系统的自振方程;然后对索股系统进行参数分析;最后借助振动试验和钢绞线斜拉索索力测试,对理论推导的正确性进行验证。研究结果表明:刚性连接使各索股振动发生耦合;索股系统整体振动的频率值与各索股张力,耦合位置等因素有关;理论分析和工程实测都表明,对于大部分常规的平行钢绞线斜
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对单掺硅灰、超细矿粉、粉煤灰微珠的水泥砂浆分别在20、40、60、80℃的蒸养箱中进行早期养护,测试不同龄期试件的强度。参考比强度法计算单位用量掺和料的强度贡献比,评价各种掺和料在不同养护温度下的强度贡献差异。结果表明:早期养护温度较高有助于提升早期强度,但后期强度增幅减小,总体上20℃养护温度下试件后期强度略高;对于掺硅灰的试件,硅灰的早期抗压强度贡献比随养护温度升高先增大后减小,早期养护温度以40℃为宜;对于掺超细矿粉的试件,早期养护温度以40~60℃为宜,推荐掺量为10%~15%;对于掺粉煤灰微珠的
针对高速铁路无砟轨道板的表面损伤问题,现有的检测系统与方法仍难以达到高精度、高速度、高准确度及自动化要求。随着高速微型计算机和三维激光扫描技术的发展,应用超高精度3D自动化检测系统来提升轨道板伤损识别精度和检测效率的趋势越发明显。在已有数字化信息采集与自动分析系统基础上自主研发无砟轨道板裂缝三维激光检测系统,通过融合自适应阈值分割、PGM概率图模型与SVM机器学习方法建立轨道板裂缝集成学习识别算法,准确、快速、智能识别轨道板裂缝。结果表明,该系统能够获取高精度轨道板三维图像数据,所提出的轨道板裂缝集成学习