25 research outputs found

    循环流化床热解油田采油污泥的实验研究

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    以新疆克拉玛依油田采油污泥为对象,将煤与其混合后考察了混合物的失水情况,并采用热重分析仪和小型循环流化床热解反应器研究了混合物的热解过程及其热解效果.结果表明,与煤混合后油泥的干燥速度明显加快,干燥后的混合物90%以上粒径分布在1~6 mm范围内.混合物热解主要经历了轻质组分挥发、重组分快速热解失重和缓慢失重3个阶段.流化床热解结果表明,在600℃下热解3 min时,油、气总产率最高

    纳米水基磁性液体在肿瘤治疗领域的研究进展

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    结合作者在纳米磁性液体方面的研究经历,介绍了生物医学应用领域纳米磁性粒子的组成结构及特点,指出高分子改性纳米磁性粒子具有生物相容性好、稳定性强、载药量高的优点,并对目前高分子改性纳米四氧化三铁颗粒的制备方法及特点进行了对比分析。指出进一步研制磁响应性强、载药量高、粒度分布均匀的纳米磁性粒子,使之对癌细胞具有亲和作用,尽量避免对毛细血管网状内皮系统的清除,是未来肿瘤治疗领域纳米磁性粒子的研发目标,并对目前制备方法中存在的不足提出了改进的建议

    油田采油污泥的热解动力学及其热解效果研究

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    以新疆克拉玛依油田采油污泥为对象,分别采用热重分析仪和小型流化床热解反应器研究了含油污泥的热解过程及其热解效果。结果表明,油泥热解主要经历了失水、轻质组分挥发、重组分快速热解失重和缓慢失重4个阶段,热解过程基本符合一级动力学方程,提高热解的升温速率,可使油泥的最大失重速率Dm ax、失重速率峰值温度mθax、升温终点的最大失重率都随之增加,表现在动力学上,反映出表观活化能和碰撞频率因子的同时升高,即提高油泥热解转化率的同时也影响了热解效率。失水油泥用流化床热解,在热解温度600℃、反应时间3 m in时,油泥回收率可达到87%

    三维定量结构-活性关系研究中的受体作用位点模型方法

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    综述了三维定量构效关系研究的最新进展以及受体作用位点模型方法在3D-QSAR中的应用。重点介绍了Compass、GERM和RSM3种新的建立受体作用位点模型的算法,这些方法对于受体的三维结构未知情况下的QSAR研究提供了新的思路

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    综述了三维定量构效关系研究的最新进展以及受体作用位点模型方法在3D-QSAR中的应用。重点介绍了Compass、GERM和RSM3种新的建立受体作用位点模型的算法,这些方法对于受体的三维结构未知情况下的QSAR研究提供了新的思路

    两种顺铂磁性纳米颗粒制备及其特性的比较

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    两种顺铂磁性纳米颗粒制备及其特性的比较

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    稀土La改性X分子筛催化异丁烷/丁烯烷基化反应

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    采用液相离子交换法,通过改变交换和焙烧次数制备了5种不同浓度稀土La改性的X分子筛催化剂,使用连续进料的固定床反应器评价其催化异丁烷/丁烯烷基化反应的性能,分析了分子筛物相结构的变化,考察了分子筛的酸性.结果表明,催化剂制备过程对催化剂结构和性能影响显著,La~(3+)改性后X分子筛结晶度下降,但酸度显著增强,随La~(3+)交换次数增加,分子筛的B酸量增多,L酸量减少;5种催化剂中,焙烧前离子交换2次、焙烧后再交换3次、再焙烧所制催化剂催化性能最佳,丁烯的初始转化率为89.94%, C8收率可达66.71%,这归因于酸性增加加快了氢负离子转移,降低了碳正离子上发生重复烷基化的可能性,抑制了大分子生成.反应温度和烯烃空速对反应影响显著,温度从80℃升至100℃,副反应裂解生成的C5~C7从9.64%增加到36.74%;丁烯进料空速从0.1 h~(-1)降至0.05 h~(-1)时,低聚生成的C_(9+)从7.2%增至31%.</p

    稀土La改性X分子筛催化异丁烷/丁烯烷基化反应

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    采用液相离子交换法,通过改变交换和焙烧次数制备了5种不同浓度稀土La改性的X分子筛催化剂,使用连续进料的固定床反应器评价其催化异丁烷/丁烯烷基化反应的性能,分析了分子筛物相结构的变化,考察了分子筛的酸性.结果表明,催化剂制备过程对催化剂结构和性能影响显著,La3+改性后X分子筛结晶度下降,但酸度显著增强,随La^3+交换次数增加,分子筛的B酸量增多,L酸量减少;5种催化剂中,焙烧前离子交换2次、焙烧后再交换3次、再焙烧所制催化剂催化性能最佳,丁烯的初始转化率为89.94%, C8收率可达66.71%,这归因于酸性增加加快了氢负离子转移,降低了碳正离子上发生重复烷基化的可能性,抑制了大分子生成.反应温度和烯烃空速对反应影响显著,温度从80℃升至100℃,副反应裂解生成的C5-C7从9.64%增加到36.74%;丁烯进料空速从0.1 h^-1降至0.05 h^-1时,低聚生成的C9+从7.2%增至31%
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