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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

    Zn/ETS-10催化CO2和甘油高选择性生成碳酸甘油酯的研究

    蒋夫花高张玺陈佳瑶于露...
    104-109页
    查看更多>>摘要:采用优化工艺合成了高结晶度的ETS-10沸石,进一步通过湿法浸渍将系列过渡金属负载于ETS-1 0沸石上制得系列催化剂.考察了系列催化剂对甘油羰基化反应的催化性能.结果表明,Zn/ETS-10可催化该反应并高选择性地生成碳酸甘油酯.在优化的工艺条件和Zn/ETS-10催化作用下,甘油转化率可达34.55%,碳酸甘油酯的选择性高达56.34%.此外,Zn/ETS-10经过8次反应循环后仍保持较高的催化活性和显著的稳定性.

    CO2甘油碳酸甘油酯ETS-10沸石

    花生壳基硬碳孔结构调控及储钠性能研究

    左宇程吉闫张京涛邹飞杨...
    110-114,120页
    查看更多>>摘要:以花生壳为原料,采用固相熔融扩散碳化法调控花生壳基衍生硬碳的孔结构制得改性的花生壳衍生硬碳负极材料;通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、全自动比表面及孔隙度分析仪对其进行表征分析,并对组装的钠离子半电池进行恒电流电化学充放电测试、循环伏安测试(CV)以及电化学阻抗测试.结果表明,在30 mA/g的电流密度下,材料的可逆容量达到350 mAh/g,在300 mA/g的电流密度下仍能稳定保持335 mAh/g的可逆容量,并且能在高倍率充放电下具有优异的倍率性能.

    硬碳钠离子电池负极材料电化学性能孔结构

    磷化铁/生物碳复合材料活化亚硫酸盐降解橙黄Ⅱ的研究

    高子航蔡明锦王雅博
    115-120页
    查看更多>>摘要:水污染严重影响生态环境和人类健康,染料废水是其中的典型代表.利用酵母细胞作磷源和碳源,通过共沉淀-缺氧热解制备了磷化铁/生物碳复合材料,并将其作为高级氧化反应的催化剂,活化亚硫酸盐降解水体污染物橙黄Ⅱ.材料表征结果表明,磷化铁的主要组成成分为Fe2P和Fe3P.在较优的催化条件下,经120 min吸附和催化联合处理,模拟废水中10 mg/L的橙黄Ⅱ可以被完全去除.催化反应机理分析表明,磷化铁/生物碳复合材料通过活化亚硫酸盐产生硫酸根自由基和羟基自由基,进而实现了橙黄Ⅱ的氧化降解.

    高级氧化技术过渡金属磷化物生物碳染料废水降解

    碳修饰Co/ZrO2催化剂的构筑及在逆水煤气反应中的应用

    樊成常飞祥俞择修熊彦茹...
    121-127,134页
    查看更多>>摘要:通过浸渍法和高温碳化法制备的氮掺杂碳表面修饰的Co/ZrO2催化剂在逆水煤气变换反应(RWGS)中表现出对CO的高选择性.利用多种表征手段对催化剂的结构和电性质进行分析,并探讨了氮掺杂碳的引入对催化剂比表面积、表面碱性和CO选择性的影响.结果表明,Co/ZrO2@NC-3h 700催化剂在对H2吸附解离的同时,保证了充分的CO2吸附,有效地减少了副产物CH4的产生.在600℃苛刻温度条件下,经过24 h活性测试,Co/ZrO2@NC-3h 700催化剂的CO2转化率和CO选择性分别维持在35%和94%,产物CO选择性高于Co/ZrO2.

    逆水煤气Co/ZrO2催化剂氮掺杂碳CO选择性

    氯化胆碱-尿素中电沉积制备Co-Fe-Ce/NF电极及其析氢性能研究

    翟佳鑫陈必清景欣欣袁美玲...
    128-134页
    查看更多>>摘要:为了制备在碱性环境中具备低过电位、高效稳定的电极,在不同的沉积电位下于氯化胆碱-尿素(ChCl-urea)中电沉积制备出5种Co-Fe-Ce/NF电极.通过SEM、EDX、XPS对电极表面形貌、元素质量分数及分布和元素化学状态进行表征,并结合线性扫描伏安法(LSV)、电化学阻抗技术(EIS)和循环伏安法(CV)进行电化学性能测试.结果表明,在-1.20 V的沉积电位下制备的Co-Fe-Ce/NF-2电极表现出优异的析氢催化性能,具备更快的析氢反应动力学过程.对电极进行加速耐久性(ADT)与计时电流法(I-t)测试,结果表明Co-Fe-Ce/NF-2电极在碱性环境中稳定性良好.

    氯化胆碱-尿素电沉积析氢性能过电位稳定性

    HPMo/SiO2/Ni催化剂的合成及催化氧化脱硫研究

    孙方力闫锋吴田甜刘宇新...
    135-139页
    查看更多>>摘要:合成了一种介孔二氧化硅负载磷钼酸(HPMo/SiO2)并掺杂金属镍的固体催化剂,利用XRD、FT-IR和BET对其进行表征.在对模拟汽油的催化氧化脱硫过程中,考察了催化剂质量、反应时间、反应温度以及Ni负载量、萃取时间、氧硫摩尔比等因素对脱硫性能的影响.结果表明,当金属负载量为30%、反应时间为70 min、反应温度为60℃、催化剂质量为0.2 g、氧硫摩尔比为1:10、萃取时间为10 min时,脱硫率可达到90%以上.该催化剂具有良好的循环使用能力,回收利用4次后,脱硫率仍能达到85%以上.

    磷钼酸催化氧化模拟汽油脱硫循环使用

    CeO2-Ps-LaCoO3/Al2O3的制备及其对高浓度有机废水的臭氧催化降解研究

    朱开金冯中营韩强谭俊华...
    140-145,151页
    查看更多>>摘要:为有效降解高浓度造纸废水有机物,通过电化学沉积法分别在磷酸盐中性缓冲溶液和纯水中制得CeO2-Ps-LaCoO3/Al2O3 和 CeO2-LaCoO3/Al2O3.通过对 CeO2-Ps-LaCoO3/Al2O3、CeO2-LaCoO3/Al2O3 以及 LaCoO3/Al2O3 进行 XRD、SEM、析氧过电位和电阻抗等物性表征发现,CeO2-Ps-LaCoO3/Al2O3具有更强催化氧化性及稳定性.对高浓度造纸废水臭氧催化氧化降解3 h后,CeO2-Ps-LaCoO3/Al2O3对废水COD的降解率为76.5%,而相同条件下CeO2-LaCoO3/Al2O3和LaCoO3/Al2O3的化学需氧量(COD)降解率分别为68.5%和63.5%.

    CeO2-Ps-LaCoO3/Al2O3CeO2辅助催化磷酸盐缓冲溶液电化学制取臭氧催化氧化

    无金属酸性条件下催化合成β-溴代烯基硫醚的工艺优化研究

    冯雨薇粟晖栾天黄晓程...
    146-151页
    查看更多>>摘要:在氢溴酸与硝酸的混酸催化体系下,以二苯基乙炔和对甲苯二硫醚为原料合成β-溴代烯基硫醚.利用拉曼光谱结合空间角转换法建立了反应体系中β-溴代烯基硫醚含量的无损快速分析方法.通过设计响应面优化实验,考察混酸摩尔比、原料摩尔比、反应温度对β-溴代烯基硫醚产率的影响.结果表明,β-溴代烯基硫醚合成的优化工艺条件为:n(氢溴酸)∶n(硝酸)=10∶0.5、n(二苯基乙炔)∶n(对甲苯二硫醚)=2∶1.1、反应温度为40℃、反应时间为4 h,此时β-溴代烯基硫醚产率为 90.52%.

    β-溴代烯基硫醚酸性催化剂拉曼光谱角度转换

    Ce-Cu协同作用对Ce-CB/Al2O3催化剂催化甲醛乙炔化性能的影响

    孙伟崔丽凤
    152-157,162页
    查看更多>>摘要:采用共沉淀法制备了具有不同Ce质量分数掺杂改性的CuO-Bi2O3/Al2O3催化剂,通过XRD、BET、H2-TPR、SEM、XPS等手段研究了 Ce助剂对催化剂结构及其甲醛乙炔化反应性能的影响.结果表明,Ce和Cu的双金属协同作用不仅提高了CuO在催化剂中载体表面的分散度,还促进了 CuO的还原活化过程,使得催化剂中的CuO高效转变为乙炔亚铜活性物种,并在反应过程中保持较高的分散度与稳定性.Ce掺杂改性的催化剂表现出更高的催化活性,在Ce5-CB/Al2O3催化剂催化甲醛乙炔化反应中,实现了 93.7%的甲醛转化率以及98.1%的1,4-丁炔二醇选择性,且催化剂经历6次循环后催化活性未见明显降低.

    Ce掺杂Ce-CB/Al2O3催化剂协同作用甲醛乙炔化

    导热油基Cu-SiO2复合纳米流体中温集热特性研究

    吉祝昊周璐朱杰伟张宇航...
    158-162页
    查看更多>>摘要:通过一步化学合成法制备了稳定的导热油基铜纳米流体,再向其中添加一定比例的二氧化硅纳米粒子制备出Cu-SiO2复合纳米流体.利用分光光度计测试了所制备纳米流体的透射率随波长的变化情况,并通过闷晒实验对纳米流体的光热转换效应进行研究.结果表明,添加二氧化硅后的Cu-SiO2复合纳米流体的透射率大幅下降;Cu-SiO2复合纳米流体随着总质量分数的提高光热转换效应增强,并存在最佳总质量分数0.6%;光照30 min后可升温至200℃,集热性能提升效果显著.复合纳米流体光热转换效果最佳质量比为m(Cu)∶m(SiO2)=4∶2.

    纳米流体透射率中温集热光热转换效应