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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

    某厂低温甲醇洗工艺模拟及升级改造的研究

    王培松李燕张述伟
    221-225页
    查看更多>>摘要:为解决低温甲醇洗工艺运行中存在二氧化碳排放气中硫化物、甲烷、一氧化碳等含量较高及甲醇循环量与设计不匹配、有效气体损失较大等问题,对原工艺流程进行改造.采用Aspen Plus软件基于PSRK物性方法对工艺的实际工况进行了模拟,新增无硫甲醇闪蒸罐、闪蒸汽压缩机、闪蒸汽进出口换热器和贫甲醇/半贫液换热器,通过灵敏度分析确定了改造工艺的最优参数,成功使得各产品流股均符合工艺要求.

    低温甲醇洗过程模拟AspenPlus甲醇

    超重力法制备气相醛加氢催化剂中试放大研究

    吴显军李凤铉王刚刘彦峰...
    226-229,234页
    查看更多>>摘要:在超重力共沉淀中试装置上进行了铜基气相醛加氢催化剂制备放大试验.研究发现,在超重力机转速1 200 r/min、中和温度80℃、pH 7.5、老化温度80℃、老化时间30 min及焙烧温度380℃条件下,制得催化剂的比表面积高、CuO晶粒度低,活性组分分散度较好.以某石化公司丁辛醇装置丁醛和辛烯醛为原料,通过催化剂加氢评价考察催化剂活性结果显示,中试放大催化剂原料转化率及产品选择性均高于99%,且在空速高出约14%情况下,产品性质与参比剂相当,且产品杂质含量略低,表明放大剂活性略好于参比剂.

    超重力醛加氢催化剂中试

    高选择荧光增强型H2S探针的合成及性能研究

    薛松松尚红超苏三宝董莉...
    230-234页
    查看更多>>摘要:设计制备了一种三苯胺三唑类荧光增强型硫化氢(H2S)探针SZJ,通过紫外和荧光分析法对SZJ的光学性质进行探究,并通过元素分析、HR-MS、1HNMR和用卡13CNMR对其结构进行表征.在SZJ(1×10-5 mol/L)的CH3CN-H2O(体积比6∶4,10 mmol/LHEPES,pH=7.4)溶液体系中,SZJ对H2S展示出优异的选择性、抗干扰性和灵敏度.荧光光谱分析发现,只有在SZJ的溶液体系中加入H2S(1×10-4 mol/L)时才显示出极强的黄绿色荧光,加入其他阴离子并无响应.并且探针SZJ可通过裸眼检测水样中的H2S,具有潜在的应用价值.

    三苯胺三唑荧光增强型硫化氢

    甲基紫三波长叠加共振光散射法测定酒石酸泰乐菌素的含量

    袁莉刘毅储文袁嘉怡...
    235-239页
    查看更多>>摘要:在Clark-Lubs缓冲溶液中,基于酒石酸泰乐菌素与阳离子甲基紫试剂发生电荷转移反应,建立了三波长叠加共振光散射法(TRLS)测定酒石酸泰乐菌素含量的新方法.研究发现,在实验条件下,共振光散射图谱中会产生3个特征散射峰,分别在322、510、628 nm.在322、510、628 nm处,酒石酸泰乐菌素的质量浓度都在0.04~0.2 mg/L内呈线性关系;相关系数分别为0.999 4、0.999 5、0.999 2;检出限分别为0.036、0.040、0.038 mg/L.而采用三波长叠加法测定时,酒石酸泰乐菌素的质量浓度在0.04~0.2 mg/L内呈线性关系,相关系数为0.999 9,检出限为0.013 mg/L,检出限为单波长检测法的3倍.因建立的TRLS新方法简便、省时、灵敏度高,故可用于酒石酸泰乐菌素含量的大批量检测.

    酒石酸泰乐菌素甲基紫(MV)三波长叠加共振光散射法(TRLS)电荷转移反应

    水体中抗生素前处理及检测方法研究进展

    王萌李佳乐董一慧孙占学...
    240-244页
    查看更多>>摘要:综述了环境水体中抗生素浓度测定的前处理技术与检测方法,其中包含了目前常用的固相萃取法与液质联用检测技术;同时分析了各种方法的优缺点、回收率、富集效果、影响因素以及适用范围;并对未来抗生素检测的发展方向进行了展望.

    抗生素固相萃取前处理检测方法

    信息动态

    245-248页