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期刊信息/Journal information
现代化工
现代化工

张立萍

月刊

0253-4320

mci@cheminfo.gov.cn

010-64444090

100029

北京安外小关街53号

现代化工/Journal Modern Chemical IndustryCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为综合性化工技术信息性期刊,由中国化工信息中心主办,公开发行,月刊。1980年创刊,坚持大化工、全方位的服务方向,以战略性、工业性和情报性为特色。重点报道国内外化工、石化、石油领域的新技术、新工艺、新兴边缘学科和高技术成就,读者对象为化工科研及设计人员、大专院校师生、化工行业管理干部以及化工企业的厂长经理及营销人员。主要栏目有专论与评述、技术进展、科研与开发、化工行业设备、市场研究、环保与安全、海外纵横、知识介绍、 国内简讯、国外动态、专利集锦及服务窗等。并承办国内外广告业务。
正式出版
收录年代

    PDA@PPHF太阳能驱动界面蒸发性能及水质净化研究

    胡子艳张林江白波胡娜...
    149-153,158页
    查看更多>>摘要:将聚多巴胺(PDA)负载在聚丙烯中空纤维(PPHF)膜上制备PDA@PPHF复合材料,研究了其在太阳能驱动下的界面蒸发性能及水处理性能.结果表明,在1个太阳光强下,PDA@PPHF复合材料的水蒸发效率达到80.84%,是纯水自然蒸发效率的4.2倍.此外,PDA@PPHF复合材料在1 kW/m2太阳能驱动下进行了海水除盐和重金属以及染料废水净化,展现出良好的净水效果.实验结果表明,其有潜力应用于海水淡化、废水净化等领域,缓解水资源短缺问题.

    聚多巴胺聚丙烯中空纤维膜光热转换界面水蒸发除盐废水净化

    IL/GO/PVP/PVDF改性膜处理重金属离子的研究

    房平杜明山李岩姬伟...
    154-158页
    查看更多>>摘要:将离子液体(IL)1-乙基-3-甲基咪䂳六氟磷酸盐([EMIM]PF6)、氧化石墨烯(GO)、聚乙烯吡咯烷酮K30(PVP)、聚偏氟乙烯(PVDF)、二甲基甲酰胺(DMF)共混制备IL/GO/PVP/PVDF改性超滤膜.以IL/GO复合添加剂为变量,测试了膜对Cd2+、Pb2+、Hg2+3种重金属离子的截留率和抗污染率,并探究了离子浓度和pH对膜截留性能的影响.结果表明,IL/GO的添加降低了超滤膜接触角,有效提高了膜表面的亲水性.当IL/GO复合添加剂质量分数为4%/0.6%时膜的综合性能最佳,对Cd2+、Pb2+、Hg2+的截留率可达96.31%、97.72%、96.47%,受污染后通量恢复率为79.24%、85.70%、82.28%.

    离子液体氧化石墨烯聚偏氟乙烯重金属离子截留性能

    超重力强化电沉积去除废水中镉离子

    吴彩彩高璟刘有智钟鹤鹏...
    159-163页
    查看更多>>摘要:采用阴极电沉积去除废水中重金属Cd2+,并进行过程强化提高Cd2+去除率,解决废水中重金属Cd2+永久残留问题,同时回收Cd资源.结果表明,电沉积去除废水中Cd2+过程受扩散控制,磁力搅拌强化电沉积使Cd2+去除率达85.4%.在相同条件下,超重力强化使Cd2+去除率达99.4%,比磁力搅拌电沉积提高了 14%.动力学研究表明,两种强化电沉积去除废水中Cd2+过程均符合表观一级反应动力学规律.SEM和XRD分析表明,两种强化获得的沉积物均由Cd和Cd(OH)2组成,超重力使其形貌由不稳定生长的枝晶结构变为稳定生长的片状结构.

    电沉积重金属废水镉离子动力学沉积物

    各向异性纳米复合环氧树脂的制备及性能研究

    吴启航秦海利
    164-168页
    查看更多>>摘要:以银纳米线和海藻酸钠为原料,利用双向冷冻法制备出各向异性气凝胶,并通过原位聚合制备得到纳米复合环氧树脂.通过SEM、TEM、力学测试等手段对气凝胶与复合环氧树脂进行表征.结果表明,气凝胶具有高度有序的层状结构,而海藻酸钠在其中起到关键性作用,该结构赋予气凝胶优异的压缩与导电各向异性性能.以气凝胶为支架制备的复合环氧树脂具有类似于天然贻贝的"砖-砂"结构,其断裂韧性相较于纯环氧树脂提高了 33.3%,且同样表现出优秀的导电各向异性性能.这种具有优异机械性能及多功能性的复合材料有望应用于工程领域.

    双向冷冻气凝胶环氧树脂各向异性断裂韧性

    无模板ZSM-5改性及其催化甲苯-乙醇烷基化制备对甲乙苯的研究

    徐耀东汤庆奎朱鹏陈景润...
    169-173,177页
    查看更多>>摘要:选用无模板法合成的ZSM-5为催化剂母体,对其进行浸渍法改性,研究其在固定床上催化甲苯-乙醇烷基化合成对甲乙苯的性能.考察了 Si、P、Mg单组分改性无模板ZSM-5所得催化剂的反应性能,研究了 Si、P、Mg多组分复合改性所得催化剂的烷基化反应性能,并结合相关表征进行了分析讨论.结果表明,在甲苯-乙醇烷基化反应中,采用的无模板合成的ZSM-5催化剂具有与商业有模板合成的ZSM-5催化剂相当的反应性能;Si、P、Mg多组分联合改性的催化剂可以获得高对位选择性甲乙苯产品,8Si-9P-6Mg/HZSM-5催化剂具有很好地择形催化效果,其乙醇转化率为100%,甲苯转化率可达9%以上,对甲乙苯选择性高达99%以上.

    分子筛ZSM-5烷基化催化剂改性对甲乙苯

    陶瓷膜在奥利司他中间体利普斯他汀提取中的应用

    郭远良黄炽侯红波彭滢...
    174-177页
    查看更多>>摘要:采用陶瓷膜并通过酒精透析方式提取了亲脂性化合物利普斯他汀.根据陶瓷膜通量和乙醇耗量确定了利普斯他汀提取的基本参数:陶瓷膜孔径为50 nm、膜面流速为5 m/s、平均跨膜压力为0.10 MPa,发酵液浓缩倍数达到2倍时开始流加95%乙醇,乙醇流加速度和渗透液通量一致,维持循环罐液位不变,渗透液酒精浓度达到55度时开始收集渗透液,95%乙醇总用量为2倍体积,此时,利普斯他汀回收率达到95.0%,满足了生产需求.采用控制跨膜压力的方法显著提高了利普斯他汀渗透液通量,并为进一步提高陶瓷膜设备的渗透液通量及扩大适用范围提供了思路.

    利普斯他汀发酵液陶瓷膜平均跨膜压力提取

    低VOCs轮胎橡胶配方的研究

    张博宇陈鑫孙雪纯吴友平...
    178-182,188页
    查看更多>>摘要:为降低轮胎橡胶释放的挥发性有机化合物(VOCs)的质量分数,避免对环境和人体健康造成危害,采用超声溶剂提取、气相色谱质谱联用技术对轮胎橡胶及其原材料进行定性分析,对产品中挥发性有机化合物进行了溯源,并确定了主要的挥发性有机化合物.结果表明,轮胎橡胶中VOCs质量较多的是烯烃、酚类和含氮类化合物,其来源于增黏树脂、防老剂以及其他添加剂.通过更换VOCs质量分数较低的原材料得到低VOCs轮胎橡胶配方,使得最终低VOCs橡胶配方的VOCs质量分数降低了 42.89%,并对其力学性能进行了测定.低VOCs配方的拉伸强度、撕裂强度和硬度都有不同程度的提高,新配方显示出良好的力学性能,满足使用要求.

    挥发性有机化合物气质联用轮胎橡胶溯源

    固体超强酸SO42-/SiO2-ZrO2催化合成季戊四醇正辛酸酯的研究

    周甲丁贡肖王志德宋昌盛...
    183-188页
    查看更多>>摘要:通过浸渍法在实验室条件下合成了SO42-/SiO2-ZrO2催化剂,并通过TG、XRD、FT-IR、Hammett指示剂、SEM、TEM、BET等对其进行表征.以SO42-/SiO2-ZrO2为催化剂催化合成季戊四醇正辛酸酯,经过工艺优化后得到最佳反应条件:反应温度为200℃、正辛酸和季戊四醇的摩尔比为4.2∶1、催化剂质量为进料质量的3%、反应时间6 h,反应结束后酯化率高于98%.催化剂重复使用5次后酯化率仍达96.30%.

    固体酸催化剂合成润滑油季戊四醇正辛酸酯催化作用酯化多相反应

    国产新型配体的氢甲酰化催化性能研究

    雷帅王兴永傅送保张卉...
    189-192,198页
    查看更多>>摘要:为打破国外对配体生产技术的垄断,中海油开发了具有独特空间效应和电子效应的国产新型双亚磷酸酯配体.以工业混合碳四烯烃为原料,对国产新型双亚磷酸酯配体的氢甲酰化催化性能进行了研究并得到了最优工艺条件:铑质量分数为250 μg/g、膦铑摩尔比为3∶1、氢碳体积比为1∶1、反应温度为70℃、反应压力为1.2 MPa、反应时间为1.5 h,在此最优工艺条件下,混合碳四烯烃中1-丁烯和顺反2-丁烯的总转化率平均可达89.1%,戊醛正异比平均可达19.4.

    氢甲酰化双亚磷酸酯配体催化性能工艺优化

    一维TiO2-Al2O3载体的制备及其在加氢脱氮中的应用

    张萌刘雨蓉王兴宝冯杰...
    193-198页
    查看更多>>摘要:为提高现有负载型NiMoS催化剂的加氢活性,以碳纳米管为结构导向剂,分别采用浸渍法和溶胶-凝胶法制备了 2种一维TiO2-Al2O3载体,并采用共浸渍法制备了相应的负载型NiMoS催化剂,探究了不同结构的载体对NiMoS/TiO2-Al2O3催化剂加氢脱氮性能的影响.结果表明,当选择以溶胶-凝胶法制备的一维TiO2-Al2O3为载体时,NiMoS/TiO2-Al2O3催化剂上的加氢脱氮活性较高,在350℃、氢压为3MPa、转速为400 r/min的条件下反应4 h,喹啉的转化率达到99%以上,脱氮率达到40.75%.

    一维材料TiO2-Al2O3复合氧化物NiMoS催化剂喹啉加氢脱氮