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应用化工
应用化工

朱明道

月刊

1671-3206

yyhg@vip.163.com

029-85561216

710054

西安市西延路61号

应用化工/Journal Applied Chemical IndustryCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为适用性、综合性化工科技刊物,旨在传递和交流化工领域的先进经验和科研成果,适用技术,及时报道国内外化工科技动态和市场信息,注重为科研生产、成果转让,产品销售服务。
正式出版
收录年代

    复合上转换纳米材料的制备及其性能研究的综合实验设计

    贾承政胡云霞周泰宇梁夏毓...
    1058-1062,1066页
    查看更多>>摘要:基于水热法制备高分散纳米粒子NaYF4∶Yb,Er纳米粒子,在其外层包覆介孔二氧化硅(MSN),并进一步修饰了聚多巴胺(PDA)和透明质酸(HA),制备出复合纳米微球UCNPs@MSN@PDA-HA,通过透射电镜(TEM)观测其结构和形貌。通过红外分析仪(FITR)和荧光光谱仪检测其组成和发光性能。结果表明,复合纳米微球具有良好的分散性和介孔结构,通过修饰不同材料后,仍具有良好的上转换发光效果。

    上转换纳米粒子荧光光热转换

    不同增效氮肥的制备及缓释性能研究

    郑梦霄冯亮翟学一汤建伟...
    1063-1066页
    查看更多>>摘要:尿素添加增效剂,采用圆盘造粒法制备增效氮肥,考察了增效剂种类、增效剂添加量、黏结剂种类及黏结剂添加量对增效尿素产品缓释性能的影响。借助于SEM、FTIR等表征技术,结合颗粒平均强度等性能测定分析产品的构效关系。实验结果表明,在静水环境中,增效剂选用质量分数为5%的硼酸、黏结剂选用质量分数为5%的CaCl2制备出的肥料样品缓释性能最佳,在7 d内尿素态氮缓释率仅为81。54%;SEM显示,最优条件下所制备的肥料样品内部形成了三维网络结构;FTIR显示,样品中引入了钙离子,增效剂和黏结剂双重作用,使得尿素结构发生变化,提升了样品的氮缓释性能。

    尿素增效剂缓释颗粒强度

    9.5%丙嗪嘧磺隆悬浮剂对移栽水稻田稗草和鸭舌草的防效及安全性研究

    董泽民万文根董长华周仁丹...
    1067-1070,1075页
    查看更多>>摘要:2020和2021年在江西省南昌市进行了 9。5%丙嗪嘧磺隆SC在15~60 g a。i。/hm2处理下及对照药(苄嘧磺隆和五氟磺草胺)的大田杂草防效试验,并评估其对水稻安全性和产量的影响。结果表明,9。5%丙嗪嘧磺隆SC对移栽水稻田稗草和鸭舌草均具有良好的防除效果,60 g a。i。/hm2剂量处理后,对稗草的株防效高达92。40%~98。91%,对鸭舌草的株防效为82。62%~89。15%。所有处理对水稻均无药害产生,并实现增产。因此,新型除草剂丙嗪嘧磺隆可有效防除移栽水稻田稗草和鸭舌草,有较好的应用价值。

    丙嗪嘧磺隆移栽水稻田杂草防效

    污泥生物炭的制备及其对亚甲基蓝的吸附研究

    谢鹏程高海涛熊健杨博...
    1071-1075页
    查看更多>>摘要:以污水处理厂中剩余污泥为原料,通过一步热解法,在缺氧条件下制备出不同温度梯度(300,500,700,750℃)的污泥生物炭,测定最佳热解温度制备出的污泥生物炭对亚甲基蓝的吸附性能,并通过BET、FTIR和形貌方法进行表征分析。结果表明,在缺氧条件下700℃热解1 h制备的污泥生物炭对亚甲基蓝去除效果最好,去除率可达97。9%。在35℃的反应温度,生物炭投加量10 g/L,吸附平衡时间12 h条件下,SB700对亚甲基蓝的理论吸附量9。87 mg/g,拟二级动力学模型对SB700吸附亚甲基吸附过程的拟合相关系数(R2)为0。987 8,高于拟一级动力学模型,表明吸附过程以单分子的化学吸附为主。

    剩余污泥热解生物炭亚甲基蓝吸附影响模型拟合

    钻井液处理剂水合物分解抑制性实验研究

    张玉彬
    1076-1080页
    查看更多>>摘要:分析了常规钻井液处理剂对水合物分解的影响规律,评价了不同抑制剂的水合物分解抑制性,优选了两种高效水合物分解抑制剂并探讨了其作用机理。结果表明,所选常规钻井液处理剂均表现一定的水合物分解抑制性,其中,XC对水合物分解的抑制作用最强,可将水合物分解时间延长21。9%;水合物分解时间与表观黏度呈良好的线性正相关性,相关系数(R2)>0。95;优选出聚乙烯基己内酰胺(PVCap)复合型产品和抗冻蛋白具有良好的水合物分解抑制效果,延缓率为97。3%和66。6%;PVCap七元环结构中的氧原子易与水合物表面的水分子形成氢键作用,在水合物晶核表面形成稳定笼型结构,大量的七元环吸附形成了一层包覆膜,削弱外部流体带来的传质、传热作用;抗冻蛋白通过氢键和疏水作用吸附到水合物表面,降低了水合物表面积,增加了外部流体向水合物表面传质、传热的阻力,从而延缓水合物分解。常用钻井液处理剂对水合物分解抑制的黏度效应和优选的两种高效水合物分解抑制剂可为水合物地层钻探提供钻井液技术支撑。

    钻井液水合物地层钻探水合物分解抑制剂

    响应曲面法优化废旧三元锂电池黑粉酸浸工艺

    权朝明王敏彭正军逯启昌...
    1081-1085,1092页
    查看更多>>摘要:使用盐酸直接浸出废旧三元锂电池黑粉中的锂、镍、钴、锰,采用基于Box-Behnken设计的响应曲面法,考察反应温度、酸浓度、时间对4种元素浸出率的影响。结果表明,直接酸浸法最佳工艺条件为:酸浓度6 mol/L,固液比250 g/L,反应温度60℃,反应时间7 h,2次浸出后,锂浸出率为99。96%,镍浸出率为99。73%,钴浸出率99。90%,锰含量为 99。82%。

    废旧三元锂电池酸浸响应曲面法

    超高矿化度AM/AMPS共聚物压裂液与交联过程流变学

    田珍瑞方波辛慧卢拥军...
    1086-1092页
    查看更多>>摘要:对不同矿化度、不同盐溶液中AM/AMPS压裂液流变性能及其在超高矿化度时的交联凝胶状态与流变学性质以及交联过程进行了研究。结果表明,AM/AMPS压裂液KCl与CaCl2溶液中黏度与弹性模量下降,且CaCl2的影响更显著;而超高矿化度镁盐溶液对压裂液黏度与黏弹性有增强作用。在超高矿化度的不同盐溶液中,AM/AMPS均可以与有机锆交联剂形成能完全挑挂凝胶,应变扫描结果证明,交联后压裂液表现出典型的凝胶特征。AM/AMPS压裂液在高矿化度盐溶液以及水溶液中的30℃恒温小振幅振荡交联过程可用四参数交联流变动力学方程描述,金属盐离子可以提高凝胶强度,且二价盐的提高更为显著。AM/AMPS压裂液升温小振幅振荡交联过程存在缓速交联与快速交联两个阶段,适当升温有利于交联反应。AM/AMPS压裂液在自来水与一价盐溶液中升温大振幅振荡交联过程与升温小振幅振荡交联过程相似;在二价盐溶液中交联过程受剪切影响较大,适当提高剪切,有利于AM/AMPS压裂液在盐溶液中交联。研究获得了超高矿化度AM/AMPS压裂液新体系,有望为AM/AMPS压裂液工程应用提供指导。

    AM/AMPS共聚物压裂液超高矿化度流变性交联流变动力学大振幅振荡剪切

    离子液体体系纤维素气凝胶的制备和结构调控

    钱玉孙欣烨唐盛伟张涛...
    1093-1097页
    查看更多>>摘要:以棉纤维素为原料、离子液体为溶解体系,获得纤维素均相溶液制备纤维素气凝胶。以1-烯丙基-3-甲基咪唑氯盐作为溶剂体系、棉纤维素浓度为2%、聚合度为1 500时,采用叔丁醇作为置换溶剂,经真空冷冻干燥得到的纤维素气凝胶比表面积可达288。731 0 m2/g,孔容、孔径分别为2。252 8 cm3/g、30。94 nm,并结合BET、SEM、XRD、FTIR、TG等表征分析研究了离子液体类型、干燥方式、纤维素聚合度、纤维素浓度、溶剂置换类型对纤维素气凝胶微观结构的影响。

    纤维素气凝胶离子液体结构调控

    污泥生物炭对土壤养分及重金属的影响

    白雪叶丽红马岚张铁坚...
    1098-1103,1108页
    查看更多>>摘要:采用未、酸、碱改性污泥生物炭(SC1、SC2、SC3)修复受重金属单一污染(Cu、Zn、Cd)的土壤,研究生物炭对土壤理化性质、养分指标及重金属形态分布的影响。结果表明,施加三种SC后,土壤pH值与电导率均显著增加;阳离子交换量、有机质、有效磷及速效钾等养分指标也均呈现积极影响,即阳离子交换量在SC3的处理下提升效果更好,有机质与有效磷含量在SC2的处理下增加更为显著,速效钾含量的提升均在50%左右;三种重金属则在SC3的处理下修复固化效果更好。

    污泥生物炭重金属土壤养分形态分布

    聚丙烯酰胺热分解与脱硝性能研究

    刘俊张彬彬闫珍许战峰...
    1104-1108页
    查看更多>>摘要:选择三种不同类型聚丙烯酰胺作为高分子脱硝剂,通过热重分析、程序升温-质谱分析了三种不同类型的聚丙烯酰胺升温分解过程,同时考察其高温烟气脱硝性能。结果表明,三种不同的聚丙烯酰胺最终失重率大小为:阳离子型CPAM>非离子型NPAM>阴离子型APAM。通过程序升温-质谱检测显示,三种聚丙烯酰胺在升温分解过程中均首先发生端基酰胺基分解产生氨气,然后发生主链断裂。三种聚丙烯酰胺的热分解生成氨的表观活化能分别为 CPAM 169。72 kJ/mol,APAM 246。58 kJ/mol 和 NPAM 210。18 kJ/mol。三种聚丙烯酰胺脱硝性能为 NPAM>CPAM>APAM。脱硝活性与PAM分解产氨的速率和产氨量有关,产氨速率较慢、产氨量较高的NPAM脱硝活性较高,产氨量较低的APAM活性较差。优良的高分子脱硝剂需要较好的热稳定性以及更多分解氨的量。

    聚丙烯酰胺热分解脱硝