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1)  nano-HZSM-5 zeolite
纳米HZSM-5沸石
1.
The following results are obtained: (1) The reactions of ethylbenzene, para-xylene, meta-xylene and ortho-xylene over nano-HZSM-5 zeolite indicate that, the major transformation paths of the C_8 aromatic isomers are disproportionati.
本文在临氢条件下对加氢裂解汽油中C_8芳烃的催化裂解进行了研究,得到以下主要结果: (1)以纳米HZSM-5沸石为催化剂,分别考察了乙苯和对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯在不同反应温度下的酸催化转化规律。
2)  nanometer HZSM-5 zeolite
纳米级HZSM-5沸石
3)  HZSM-5 zeolite
HZSM-5沸石
1.
On adsorption and diffusion behaviors of p-chloronitrobenzene in HZSM-5 zeolite;
对硝基氯苯在HZSM-5沸石中的吸附和扩散行为研究
2.
The effect of La_2O_3 modification on the catalytic property of the HZSM-5 zeolite;
稀土改性对HZSM-5沸石催化性能的影响
3.
Amphiphilic TMS-Hβ,TMS-HY,and TMS-HZSM-5 zeolite samples were prepared by modification of the surface of their parent zeolites with trimethylchlorosilane(TMS).
TMS对这三种母体沸石的改性结果有所不同:对于HZSM-5沸石,TMS仅在外表面修饰;对于Hβ沸石,少量TMS进入沸石孔道;而对于HY沸石,TMS则导致沸石结构部分坍塌。
4)  HZSM 5 zeolite
HZSM-5沸石
5)  HZSM 5 zeolite
HZSM5沸石
6)  Nano-HZSM-5
纳米HZSM-5
1.
Catalytic performance of cobalt loaded and molybdenum loaded nano-HZSM-5 and Beta/ZSM-5 catalysts are also st.
本论文在前期研究的基础上,详细考查了水蒸汽钝化改性对纳米HZSM-5表面酸性质的调变作用,讨论了总酸量和L酸与B酸比值(C_L/C_B)对催化剂芳构化降烯烃活性和稳定性的影响;探索了Co、Mo金属离子负载改性和引入Beta沸石对纳米HZSM-5表面酸性质和催化性能的影响;对中试放大生产的不同汽油降烯烃催化剂QG009样品进行了反应性能评价;另外,还探索了减缓降烯烃催化剂失活的措施。
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条