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1)  nano-HZSM-5 zeolite
纳米HZSM-5分子筛
2)  HZSM-5 zeolite
HZSM-5分子筛
1.
Influence of the acidities of the HZSM-5 zeolites modified by MoO_3;
MoO_3对HZSM-5分子筛酸性的影响
2.
The bifunctional catalysts for one-step DME synthesis were prepared by mixing JC207 catalyst and HZSM-5 zeolites modified by MgO、CaO、ZnO,respectively.
采用浸渍法制备了MgO、CaO、ZnO改性的HZSM-5分子筛,并以改性HZSM-5为脱水剂与JC207甲醇合成催化剂组成双功能催化剂,在固定床反应器上考察了其对一步法合成二甲醚影响。
3)  HZSM-5 molecular sieve
HZSM-5分子筛
1.
A co-catalyst for maximizing propylene production in FCC unit has been developed by modifying HZSM-5 molecular sieve with P,Al and Fe and tested and evaluated on fixed-bed micro-reactor.
在采用磷、铝、铁对HZSM-5分子筛进行改性的基础上,制得催化裂化增产丙烯助剂,并且在固定床微反装置上对此助剂进行了评价。
2.
Effects of feeding order of different feedstocks on direct amination of isobutene to tert-butylamine over HZSM-5 molecular sieve catalyst in fixed-bed microreactor were studied.
采用HZSM-5分子筛催化剂,在固定床微反装置上考察了原料气加料顺序对异丁烯直接胺化反应的影响。
3.
HZSM-5 molecular sieve catalyst modified with SiO_2 was prepared by impregnation of HZSM-5 molecular sieve in liquid silicon oil.
利用硅油对HZSM-5分子筛进行液相沉积S iO2改性,制备了S iO2/HZSM-5催化剂(简称催化剂);考察了S iO2沉积量及反应条件对催化剂催化C4烯烃裂解生产丙烯性能的影响;采用X射线衍射、N2等温吸附-脱附、透射电子显微镜、扫描电子显微镜、吡啶吸附-脱附红外光谱等方法对催化剂进行了表征。
4)  HZSM-5
HZSM-5分子筛
1.
The Effect of Static Hydrothermal Dealumination on the Structure, Acidity and Catalytic Properties of HZSM-5;
静态水热脱铝处理对HZSM-5分子筛的结构、酸性和催化性能的影响
2.
Firstly,experiment gantry was designed and built; Then HZSM-5(Si/Al=38%)was selected as the main solid acidic catalyst of DME dehydration catalyst, while the Ga2O3 as auxiliary agent; And CNZ-1was taken as the catalyst for Methanol r.
选取硅铝比为38%的HZSM-5分子筛作为二甲醚脱水催化剂主催化剂,添加不同比例的Ga2O3作为助剂;并以CNZ-1作为甲醇催化重整反应催化剂,将两部分催化剂以3:7(质量比)的比例采用机械混合法制备二甲醚水蒸气催化重整反应催化剂,之后在300℃下,用10%H2/N2混合气还原3小时。
5)  HZSM 5 zeolite
HZSM-5分子筛
6)  HZSM 5 zeolite
HZSM5分子筛
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。

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参考词条