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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 巴斯夫 南方化学 催化剂 的搜索结果 共有结果864,当前从第151条到第160条,本次搜索耗时0.0158387
 
高效TiO2光催化剂的批量制备及其应用研究
关键字:纳米TiO2 光催化剂 制备 应用
使用简单的化学方法,以偏钛酸为原料,利用化学添加剂,通过酸碱作用,在较温和的反应条件下(常压、120℃之下),制备了具有高稳定性、高活性的锐钛矿型纳米TiO2粉体。通过对产物的表征,该纳米TiO2粉体的平均粒径为36 nm,比表面积为200.37 m2/g;光催化降解亚甲基蓝的能力较高,为商品P-25的6~8倍。利用该光催化剂所制备的过流光催化材料应用于空气净化和水处理方面取得了明显的效果,乙醛的去除率为99.8%,亚甲基蓝...
http://www.polymer.cn/research/dis_info525
 
高活性丙烯腈水合铜基催化剂的制备与表征
关键字:共沉淀 铜基催化剂 丙烯腈 丙烯酰胺
在丙烯腈水合制备丙烯酰胺的反应中,采用共沉淀方法制备催化剂,通过反应考察了催化剂的催化活性,并用XRD和TPR对水合用铜基催化剂做了物相表征。结果表明,采用碱单流加料,Cu/Al为40/60时,反应转化率最高可达90.9%,选择性最高可达99.1%。XRD和TPR测定表明,催化剂的催化活性与孔雀石和水滑石晶相的粒度、两者的比例密切相关。两者粒度小,比例恰当,催化剂活性高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info501
 
以NiZnAl催化剂制备碳纳米管及其反应活性的研究
关键字:碳纳米管 NiZnAl纳米 催化剂 合成
采用FC化合物作为一种新型催化剂——NiZnAl催化剂的前驱物,以催化热解法合成出了碳纳米管。管状、竹节状、鱼骨状和分叉状等多种形态的碳纳米管均被观测到。在碳纳米管生长过程中位于其顶端的准液态金属颗粒是其形成多种形态碳纳米管的关键。Zn的添加可能使得经煅烧和还原后的Ni催化剂的活性产生了微妙的变化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info262
 
异戊二烯聚合用稀土催化剂的开发及中试研究
关键字:稀土催化剂,异戊二烯,聚异戊二烯,稀土异戊橡胶

http://www.polymer.cn/Industry/industry3485.html
 
新型有机磺酸稀土催化剂体系合成顺丁橡胶
关键字:顺丁橡胶,有机磺酸稀土,催化剂

http://www.polymer.cn/Industry/industry3288.html
 
基于TiO2/SiO2溶胶的新型PET缩聚催化剂的合成
关键字:TiO2/SiO2溶胶,聚对苯二甲酸乙二酯,催化剂

http://www.polymer.cn/Industry/industry2793.html
 
负载型钛系Ziegler-Natta催化剂的活性中心分布与聚合机理研究
关键字:Ziegler-Natta催化剂 活性中心 烯烃 机理

http://www.polymer.cn/Industry/industry2604.html
 
高效制备超高分子量聚乙烯用钛系催化剂的研究
关键字:超高分子量聚乙烯,新型催化剂,高活性
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)是一种线型结构的热塑性工程塑料。它的分子结构和普通高密度聚乙烯完全相同,普通高密度聚乙烯的分子量较低,约在 5~30 万,而 UHMWPE的分子量大于 100 万,具有 HDPE 及其它一些工程塑料无可比拟的独特性能。本研究通过对传统的 Ziegler-Natta 催化剂上引入吸电子配体(L),制备了新型的高活性 MgCl2负载钛系Ziegler-Natta 催化剂,并将该催...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16292
 
新型二氧化硅负载催化剂的制备方法及加氢应用
关键字:二氧化硅,多巴胺,负载催化剂,选择性加氢
本文采用多巴胺(Dopamine)氧化自聚合在二氧化硅表面包覆了一层聚多巴胺(PDA),然后将加氢催化剂负载到二氧化硅的表面。分别采用 X 射线光电子能谱(XPS)、扫描电镜(SEM)、能谱(EDX)对负载催化剂进行表征,研究表明,通过多巴胺表面修饰可以成功制备出新型二氧化硅负载催化剂。将制备的负载催化剂用于 HTBN 的选择性加氢,可以得到加氢度 90%以上的产物。利用核磁共振光谱(1H-NMR)、凝胶渗透色...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16232
 
高热稳定性有序孔LW03 /Ti02可见光催化剂的合成
关键字:有序介孑L Ti02,W03,可见光催化剂
    有序介孔Ti02由于其规整的孔道结构、大的比表面积、高的孑L隙率和孔体积而广泛应用于光催化、太阳能电池、吸附与分离等领域[1-2]。近年来,介孔Ti02由于其优异的光催化性能取得了显著进步[3-4]。然而,其光催化效率仍然不能满足实际应用的要求。此外,孔 Ti02只能吸收太阳光中的紫外光,对太阳光的利用率较低。为了提高太阳光的利用率,与能够吸收可见光的窄带隙半导体相耦合受到人们的广泛关注[5]。...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16052
 
 
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