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辽宁化工
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郭强

月刊

1004-0935

lnhg@sohu.com

024-23917475

110001

沈阳市和平区同泽北街三巷二号

辽宁化工/Journal Liaoning Chemical Industry
查看更多>>本刊集学术研究、经营管理、技术信息、市场商情为一体,融科学性、实用性、新颖性为一体,坚持以综合性、信息性、专业性和实用性相结合的特色,根据辽宁石化工业面向21世纪发展的需要,全国报道石油化工领域国内外最新科技和市场动态,反映重点行业现状和发展趋势,介绍重点课题技术进展、环保与资源利用、跟踪热点产品开发应用、产需状况和市场行情。是石化行业从业人员了解新技术新产品开发动态、应用推广、市场动向的窗口,是信息时代企业决胜市场的战略资源。
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    PVP基多孔炭材料的制备及其电容性能研究

    徐立环刘国强苏畅
    1485-1490页
    查看更多>>摘要:以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为新型含氮碳源,采用碳化活化法,制备聚合物基氮掺杂多孔炭材料,重点研究了碳化活化温度对制备炭材料的电化学性能和电容器电池性能的影响.研究结果表明:不同的碳化活化温度对制备炭材料的形貌有一定影响,XPS分析证实N元素成功掺杂在制备的炭材料里.在三电极体系下,制备的炭材料在 800℃表现出最佳的电化学性能和电容性能.此温度下制备的炭材料(PVP-800)在0.5 A·g-1 电流密度时,比容量可高达319 F·g-1;在10 A·g-1 电流密度时,材料的比容量为 243 F·g-1,显示出良好的电容性能和倍率性能.在二电极体系下,组成的超级电容器能量密度最高为6.77 W·h·kg-1,在2 A·g-1 的电流密度下循环10 000次后容量保留了最原始的90.7%,体现出优良的比电容性能和循环稳定性.

    超级电容器多孔炭材料PVP氮掺杂

    功能型丙烯酸树脂乳液的制备及其在纸张表面防水性能

    刘光政侯传金
    1491-1494页
    查看更多>>摘要:制备了一种由乳化剂1831 和乳化剂AEO-9、丙烯酸异辛酯、苯乙烯、丙烯酸缩水甘油酯和引发剂V50 组成的丙烯酸树脂乳液防水剂.研究了乳化剂总用量、乳化剂 1831 与乳化剂AEO-9 的比例对丙烯酸树脂乳液的粒度分布、防水性能和形貌结构的影响,并通过粒度仪、接触角测试仪、扫描电镜和红外光谱对制备的丙烯酸树脂乳液进行表征,同时对丙烯酸树脂乳液的机械稳定性、稀释稳定性和耐钙离子稳定性进行研究.结果表明:乳化剂总量占单体总量的1.35%、乳化剂1831和 AEO-9配比为 2∶1 时制得的丙烯酸树脂乳液具有较佳稳定性、较小粒径及分布,对纸张进行防水处理,在120℃烘5 min时测得有最大接触角,同时具有较好的机械稳定性、稀释稳定性和耐钙离子稳定性.

    丙烯酸树脂乳液纸张防水丙烯酸异辛酯接触角苯乙烯

    复合不同元素的Al2O3基臭氧催化剂对比研究

    周莹姜承志董杨晴孙嘉...
    1495-1498页
    查看更多>>摘要:利用溶剂缺失法(SDM)制备了Al2O3复合不同金属元素的催化剂,通过实验对比各催化剂催化臭氧氧化苯酚的过程中,苯酚溶液的 UV 图谱;同时测定苯酚溶液的去除率,比较其去除效果.所选的金属元素包括 Mg、Ca、Ni、Mn;为比较其降解效果,同时做了单独臭氧 Al2O3 本身对苯酚的催化效果.结果表明,Mg/Al2O3和Ca/Al2O3表现出较高的臭氧催化活性,相对于单独臭氧大概提前 60 min中间产物浓度开始降低.以Mg/Al2O3和Ca/Al2O3为催化剂时,相比于单独臭氧氧化,在60 min时的苯酚去除率分别提高了28%和 22%.

    Al2O3臭氧催化苯酚

    端羟基聚二甲基硅氧烷改性环氧树脂耐受性能研究

    黄杰于洪浩李俊辉张国庆...
    1499-1504,1508页
    查看更多>>摘要:采用异辛酸铋(IBAOB)作为催化剂,加入不同质量分数的端羟基聚二甲基硅氧烷(HTPDMS)与 692-2KA型环氧树脂合成一系列改性环氧树脂,使用傅里叶红外光谱(FT-IR)对产物进行结构表征,结果表明环氧树脂与HTPDMS发生了缩聚反应.对固化体系进行了 XRD衍射,对XRD衍射曲线进行分析,结果表明改性后固化物衍射角在20°附近衍射峰较改性前要弱很多,这说明固化了48 h 后,改性后固化物的固化度更高.通过凝胶实验和耐温性能、力学性能、水接触角和耐水性能等方面的测试,研究了不同质量分数HTPDMS对环氧树脂性能的影响.结果表明,HTPDMS体系环氧树脂损失了部分拉伸性能,但表现出了更好的耐水性能和耐温性能,同时硬度和疏水性也得到了提升,其中HTPDMS20%环氧树脂体系耐受性能和固化程度最好,这表明端羟基聚二甲基硅氧烷改性环氧树脂具有较好的耐受性能,有望在实际工程中得到广泛应用.

    端羟基聚二甲基硅氧烷环氧树脂力学性能耐受性能

    芬顿协同臭氧深度处理垃圾渗滤液生化出水

    李雅荣唐文福何昌伟颜丙通...
    1505-1508页
    查看更多>>摘要:采用芬顿-臭氧高级氧化工艺处理垃圾渗滤液生化超滤出水,通过小试及中试确定各工艺段最佳的运行参数,在控制最佳运行参数条件下COD可从2 000 mg·L-1 降至60 mg·L-1 以下,达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表 2排放标准.

    生化超滤出水芬顿氧化臭氧氧化

    聚合离子液体的制备及吸附铬(Ⅵ)的研究

    陈永行张文张爽王晓峰...
    1509-1513页
    查看更多>>摘要:基于离子液体独特的吸附性和离子液体聚合物更为实用的特点,采用乳液聚合的方式制备了一种聚合离子液体吸附材料 N-乙烯基咪唑类聚合离子液体,以 Cr(Ⅵ)为目标污染物,对其进行吸附效果的研究.运用傅里叶红外光谱仪、透射电子显微镜和热重分析仪对合成的材料进行表征.结果表明材料被成功制备.将合成的吸附剂对含Cr(Ⅵ)的模拟废水溶液进行吸附,当初始溶液pH=2时,Cr(Ⅵ)的吸附效果最好;吸附时间在30 min内,基本达到平衡;最大吸附能力实验值为233.4 mg·g-1;N-PILs对Cr(Ⅵ)的吸附遵循Langmuir等温吸附模型.

    吸附乳液聚合聚合离子液体铬(Ⅵ)

    反渗透膜专用中性清洗剂的研究

    褚运伟王雪孙辉张宇...
    1514-1518,1523页
    查看更多>>摘要:以鞍钢厂内中水回用系统污堵的反渗透膜元件为例,利用EDS辅助双膜池膜片测试装置实现反渗透膜专用清洗剂的快速筛选研究,并成功研制出一种绿色高效中性水基清洗剂.通过正交实验优化配方,探讨了其清洗效果,与膜厂家推荐的清洗剂进行比较.结果表明:自制清洗剂最佳组成(质量分数)为1.5%柠檬酸三铵、0.15%HEDP、0.15%FMEE、0.3%OP-10、0.3%FMES、0.01%HPMC,余量为水.受污染膜片30℃下浸泡8 h后,膜通量恢复率高达99%,远高于膜厂家推荐的清洗剂,应用前景广阔.

    反渗透膜污堵快速筛选专用清洗剂膜通量恢复率

    Fe3O4/TiO2的制备及光催化性能研究

    张耀文姜承志林红爽蒋佳原...
    1519-1523页
    查看更多>>摘要:研究了Fe3O4/TiO2 的配比、反应温度、反应时间等因素对Fe3O4/TiO2 的性能的影响;确定Fe3O4/TiO2 磁性复合光催化剂的制备条件.采用自制的 Fe3O4/TiO2 磁性复合光催化剂对亚甲基蓝废水进行光催化实验研究.结果表明:Fe3O4 与TiO2 配比为1:16、反应温度为80℃、反应时间为3 h,在此条件下制备出的 Fe3O4/TiO2 磁性复合光催化剂性能较优.当 Fe3O4/TiO2 磁性复合光催化剂的投加量为0.20 mg·mL-1、亚甲基蓝溶液pH为中性、紫外灯距离为12 cm、光照时间为2 h时,去除率可达91.6%.

    Fe3O4/TiO2光催化亚甲基蓝

    超疏水玉米秸秆粉末的制备及其油水分离性能

    李鑫林任永忠田佳苑许雲榛...
    1524-1527页
    查看更多>>摘要:利用溶胶-凝胶法制得Fe3O4 溶胶,以粉碎的玉米秸秆为基底,在其表面涂抹Fe3O4 溶胶并经低表面能的物质十八烷基三甲氧基硅烷修饰后呈现超疏水性和超亲油性,水的接触角为155°,而油的接触角为 0°.利用玉米秸秆粉对油和水相反的润湿性可以用于水面上轻油的吸附及水面下重油的过滤.对各种类型的油品的分离效率均在94%以上.

    Fe3O4溶胶超疏水玉米秸秆粉末超亲油

    溶胶-凝胶法制备超疏水玻璃及性能研究

    崔帅东田晓雨任慧敏王百祥...
    1528-1532页
    查看更多>>摘要:玻璃由于表面亲水而易受污染,限制了其应用.将硅酸乙酯(TEOS)以一定的比例与氨水、乙醇混合搅拌,制备成SiO2溶胶,将其喷于玻璃表面,随后采用低表面能物质十八烷基三氯硅烷(ODTS)对其表面进行修饰,成功制备具有超疏水性能的玻璃.采用扫描电子轨道显微镜(SEM)、接触角测量仪等对制备的玻璃表面的微观形貌及润湿性进行表征.结果表明:超疏水玻璃表面粗糙度大大增加,其对水的接触角为 158°,滚动角为 6°,具有优异的疏水性.自清洁实验结果表明,该方法制备的超疏水玻璃具有优异的自清洁性能,此外经过耐热性实验发现,其疏水性未发生较大改变,具有优异的耐高温性能.使用该方法制备的超疏水表面具有较好的应用性.

    超疏水玻璃溶胶-凝胶法自清洁