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期刊信息/Journal information
广东化工
广东化工

邹思民

半月刊

1007-1865

gdcic200@163.com

020-83380392;020-8302517

510034

广东省广州市越秀区越华路116号

广东化工/Journal Guangdong Chemical Industry
查看更多>>本刊一直是广东省化工行业最有权威和影响力的刊物,编委会的委员均是广东省化工界的知名人士,甚至有香港科技大学或城市大学的教授。
正式出版
收录年代

    硅胶基固体酸催化丙酮缩甘油脱保护分解反应

    张亚平夏丽虹林嘉敏魏晓芬...
    1-4页
    查看更多>>摘要:在有机合成过程中,保护基团的使用是否得当很大程度上决定整个合成工作的成败,有机物结构中羰基的保护与脱保护是保护基化学中的一部分重要内容。本论文采用浸渍法制备了硅胶基固体酸催化剂Sn/SiO2和SO42-/Sn/SiO2,并对其进行了结构分析。所制备催化剂在丙酮缩甘油的脱保护分解反应中表现出了优异的催化性能,且Sn/SiO2更优于SO42-/Sn/SiO2。催化剂表面的酸性和酸强度直接影响了丙酮中羰基的保护和脱保护反应过程。在丙酮缩甘油脱保护反应过程中,其分解产率随反应温度及催化剂用量的升高而逐渐增至平衡状态,则会有所下降;增加表面Sn负载量不利于丙酮缩甘油的分解反应,但是增加硫酸根负载量有利于该过程。相比于Sn的酸性位点,SO42-产生的活性位点更有利于丙酮缩甘油的脱保护分解反应。

    固体酸硅胶负载锡丙酮缩甘油缩酮脱保护

    钴-锆化合物活化PMS降解罗丹明B体系的构建与优化

    张博梁佩茵何金鑫张扬...
    5-7,39页
    查看更多>>摘要:本文采用水热-沉淀法制备Co(OH)2-ZrO2 催化剂,采用XRD对催化剂的物相进行了分析,并利用SEM-Mapping对催化剂的形貌与组成进行了表征。以罗丹明B(RhB)为模型污染物,在可见光辐照下,对催化剂中钴含量进行了优化,并构建了10Co-Zr催化剂活化PMS体系用于降解RhB,探究了反应条件对RhB降解率的影响,得到了优选的反应条件:初始pH=7。0、PMS=0。5 mM、10Co-Zr=0。1 g/L,RhB的降解率为98%。此外,还开展了循环实验,循环5 次后RhB的降解率仍保持在95%以上,催化剂稳定性优良,具有一定应用前景。

    钴-锆化合物活化PMS降解罗丹明B

    ScNxC4-x掺杂石墨烯酸性及碱性析氢反应活性研究

    徐先燕祝雁饶怡琳叶佳红...
    8-11页
    查看更多>>摘要:高效析氢反应电催化剂的开发对氢能源的推广应用、缓解能源危机和环境问题具有重要意义。本文通过理论计算探究了ScNxC4-x掺杂石墨烯体系的酸性和碱性HER活性。研究发现ScN3C1、ScN4因ΔGH*较接近于 0,有望成为具有较高的酸性HER活性的电催化剂。水解离反应自由能ΔGdiss为正的ScN1C3、ScN2C2-b、ScN2C2-c、ScN4受阻于室温下水不能自发分解,不具备碱性析氢活性。ScC4、ScN2C2-a因强的氢吸附而碱性析氢受阻,但ScN3C1因对氢和羟基的恰当吸附及较低的水解离动力学能垒,有一种优异的碱性析氢电催化剂。

    析氢反应电催化剂ScNxC4-x掺杂石墨烯密度泛函理论

    电声领域用稀土永磁体表面防护技术的研究

    刘晓旭张友亮孔令凯许卫...
    12-13,11页
    查看更多>>摘要:稀土永磁材料表面防护镀层与材料基体之间的结合力效果,影响镀层的防腐能力,严重时可使材料的性能失效;特别针对小规格产品,因镀层与基体结合力异常,直接导致材料报废。文献检索发现,对改善镀层与基体结合力的方法报道很多,多数通过优化前处理工艺来达到结合力要求。本文通过工艺对比,优化前处理方式,采用双层锌工艺,研究了电声领域用稀土永磁体表面防护技术。本实验得出在前处理酸洗液中加入适量的缓蚀剂,并控制适应的温度,可保证镀层与稀土永磁材料基体之间的结合力良好,满足实际生产的要求。

    永磁材料结合力电声领域双层锌

    磺酸基多聚甲醛催化剂制备及其催化丙烯醛水合制3-羟基丙醛

    武雁鹏高艳刘志琴王福善...
    14-16页
    查看更多>>摘要:丙烯醛水合制备3-羟基丙醛,是丙烯醛水合-加氢制备1,3-丙二醇反应过程中的关键步骤。传统水合反应需要在酸性均相催化体系中进行;然而,液体酸均相催化体系对反应器腐蚀严重,废液排放易对环境造成污染,且催化剂难以回收并重复利用。基于此,开发高性能固体酸催化剂,并高效催化丙烯醛水合生成 3-羟基丙醛具有重要意义。本研究设计并制备了一种具有Brønsted酸性位点的催化剂用于丙烯醛水合反应合成3-羟基丙醛,并采用PXRD、FT-IR、NH3-TPD、SEM、TGA等对催化剂进行了分析表征;发现该催化剂具有较强的酸强度、热稳定性和化学稳定性高,且对丙烯醛水合反应具有优异的催化性能。

    丙烯醛3-羟基丙醛Brønsted酸性位点固体酸催化剂

    适配于Ni≥90高能量密度体系电解液开发

    谢添杨海东
    17-19,59页
    查看更多>>摘要:随着新能源汽车对传统燃油汽车进行逐步取代,磷酸铁锂电池凭借着低成本,高稳定性的优势占据市场大半份额,但双刃剑的另一面也在同时困扰着市场,其在低温工作环境下的"休眠"与较低的能量密度让锂离子不得已寻找更好的宿主。在碰壁了镍酸锂(LiNO2),锰酸锂(LiMnO2)与钴酸锂(LiCoO2)三个体系后。惊讶发现,镍钴锰三个同周期相邻的元素可以弥补彼此的缺点,混合制备出具备低成本,高放电比容量,结构与电化学性能稳定等优点的LiNixCoyMn1-x-yO2三元正极材料成为高端车型的首选。如今为进一步提高能量,Ni占比提升(Ni≥90)导致锂镍混排严重,结构稳定性下降。本文将通过功能型添加剂的多重作用修饰正负极界面膜,维持材料的结构稳定性,使得NCM正极材料在高能量密度体系中维持优异的电化学性能。

    高镍(NCM)正极高能量密度锂离子电池电解液成膜添加剂

    α-MnO2纳米管材料的制备及其电容性能研究

    王佳伟
    20-22页
    查看更多>>摘要:本文以 α-MnO2 晶型结构为研究基础,通过水热法合成出二氧化锰纳米管状结构。通过研究不同反应时间对纳米管形貌的影响,成功获得α-MnO2纳米管材料的制备条件。同时将所制备出的材料组装成电极,考察水热反应时间对α-MnO2纳米管材料电化学性能的影响,最终确定以浓盐酸与高锰酸钾为反应物,反应温度为150℃,反应时间为6 h时所制备的α-MnO2纳米管材料电化学性能最好。

    α-MnO2纳米管电极材料水热合成超级电容器电化学性能

    快充型锂离子电池负极片设计的研究

    彭冲
    23-25,16页
    查看更多>>摘要:为解决锂离子电池高体积能量密度和快充的技术矛盾,本文基于包覆石墨和双层电极结构设计了两组负极片。一组是将包覆石墨与非包覆石墨混合使用,另一组是采用双层涂布技术制备了具有双层结构的负极片,表层是包覆石墨,底层是非包覆石墨。使用两组负极片分别制备出了软包锂离子电池,通过测试电池内阻、充电速度、循环等性能来考察负极片设计对快充型电池性能的影响。实验结果表明,双层结构负极片具备更优的充电速度和循环性能,更适合于快充型锂离子电池。

    锂离子电池负极双层电极快充石墨

    钴酸锂LiCoO2正极活性物质中添加不同比例活性炭对混合型超级电容器性能的影响

    高晶谢胜男安仲勋李岩峰...
    26-28页
    查看更多>>摘要:混合型超级电容器(Hybrid supercapacitor,HSCs)因兼具锂离子电池高能量密度和双电层电容器高功率特性的优点而备受关注。本工作以钴酸锂(LiCoO2,LCO)和不同比例的活性炭(AC)作为复合正极,以AC为负极,制备了LCO+AC//AC HSCs。研究了正极不同AC添加量(3%、5%、8%)对LCO+AC//AC HSCs不同AC添加量复合正极片的导电性、压实密度和电容器电化学性能的影响。结果表明,随着正极AC添加量的增加,极片厚度增加,压实密度减小,极片面电阻和电阻率增加,导电性减弱;随着正极AC添加量的增加,库伦效率(ICE)减小,比容量和能量密度减小,交流内阻(Ac internal resistance,Rac)增加;在三个复合正极配方中,当AC添加量增加到5%时,实测最大比功率最高,当AC添加量增加到8%时,对循环性能有利,AC的增加会降低电池容量,但会提高循环性能。

    混合型超级电容器钴酸锂活性炭复合正极交流内阻

    高镍快充锂电池电解液开发与优化

    宋晓艺杨海东
    29-31,42页
    查看更多>>摘要:高镍三元(NCM)正极材料作为市场两大主流正极材料之一,因其较高的能量密度受到长续航高端电动汽车的青睐。随着高镍材料体系的成熟,新能源汽车的里程压力受到缓解,为补足新能源汽车的短板,充放电效率的提升成为市场期待。如今电极材料通过离子掺杂和表面包覆等改性手段为推进新一代电动汽车问世做出努力,锂离子电池"三巨头"之一的电解液充斥着电池内部却受到其传统溶剂体系中EC与功能添加剂的困扰,EC因为较大的黏度与介电常数无法满足锂离子的高速传导,而传统功能性添加剂在构建电极/电解液兼容界面时也显得乏力。本文将通过溶剂与添加剂的优化,调控电解液的溶剂化结构并且在正负极构建更具锂离子传输动力学的界面膜,为商业化高镍快充电解液提供开发思路。

    高镍(NCM)正极锂离子电池电解液快充电解液正负极成膜添加剂