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1)  catalytic electropolymerization
催化电聚合
1.
The electrochemical behaviors of polypyrrole(PPy)in aqueous solution, which was obtained by catalytic electropolymerization,has been found to be remarkably affected by the type of intercalating anions and acidity of the solution by in siru VIS-NIR absorption spectroscopy and cyclic voltammetry.
以循环伏安法和现场可见近红外吸收光谱法,研究了催化电聚合吡咯膜(PPy)中嵌入的阴离子的类型和溶液酸度对其在水溶液中电化学性质的影响,实验结果表明在0。
2)  catalytic polymerization
催化聚合
1.
The article introduces a method which can perform the catalytic polymerization of aluminium tri -chloride recombined catalyst of a new formulation using HK - 200℃ distillated fuel oil of ethylene coke as raw stuff-to produce a high quality gasoline.
介绍了以乙烯底油的HK-200℃馏分油为原料,用一种新配方的三氯化铝催化剂进行催化聚合,制取优质汽油的方法;对催化聚合反应的工艺条件进行了大量的实验研究,探索出生产中各种最佳的工艺参数,为中小型石油化工企业提供了一条经济效益显著的乙烯底油的综合利用途径。
2.
The catalytic polymerization of chloroalkyne (e.
采应用多种催化剂合成侧链甲基上含氯官能团的共轭高分子,选择催化剂和催化聚合条件。
3.
The catalytic polymerization for alkyne with the systems of (CO) 5WC(OEt)Ph+MX 3(M=Al, X=Cl, I; M=B, X=Cl, Br) has been studied.
通过对炔烃的催化聚合反应,讨论体系的催化活性中心。
3)  catalyst-polymerization
催化聚合
1.
Low free TDI content polyurethane(PU) crosslinker was prepared from TDI and TMP by metal ion catalyst-polymerization.
以甲苯二异氰酸酯(TDI)、三羟甲基丙烷(TMP)为原料,采用金属离子催化聚合法合成了低游离TDI含量的聚氨酯固化剂。
2.
A polyurethane(PU) crosslinker with low free TDI content was produced from TDI and TMP by metal ion catalyst-polymerization for reducing the free TDI effectively in polyurethane coating.
为有效降低聚氨酯涂料中游离TDI含量,以甲苯二异氰酸酯(TDI)、三羟甲基丙烷(TMP)为原料,采用金属离子催化聚合法合成低游离TDI含量的聚氨酯固化剂。
4)  polymerization [英][,pɔlimərai'zeiʃən]  [美][,pɑlɪməraɪ'zeʃən]
催化聚合
5)  catalyzed polymerization
催化聚合
1.
Styrene has been catalyzed polymerization by using the novel catalytic system based on bis-(β-ketophenylamino)nickel(II)/MAO.
由双-(β-酮苯胺)镍(II)/MAO新型催化体系催化聚合制得苯乙烯聚合物,用1H NMR1、3C NMR、FT-IR、DSC及WAXD等技术对聚合物进行了结构和性能的表征。
6)  polymerization catalyst
聚合催化剂
补充资料:电催化
      选用合适的电极材料,以加速电极反应的作用。所选用的电极材料在通电过程中具有催化剂的作用,从而改变电极反应速率或反应方向,而其本身并不发生质的变化。电极上施加的过电位也能影响反应速率,因此衡量电催化作用的大小,必需用平衡电位Ee时的电极反应速率,常称为交换电流密度i0。电解池和原电池的电位分别为E1和E2
  
  
  式中ηa和ηc分别为阳极和阴极的电活化过电位;I为电流;R′为电阻;n为电极反应的电子转移数;R为气体常数;T为热力学温度;F为法拉第常数;α为阴极反应的传递系数;ηc为其他过电位。显然,交换电流密度愈大,则电活化过电位愈小,有利于反应的进行。
  
  不同的金属电极对释氢反应的过电位有非常明显的差异,在1Μ硫酸介质中,从钯(i0=10安/米2)到汞(i0=10-8.3安/米2),这么大数量级的变动,就足以反映出电极材料对反应速率的影响。
  
  电催化作用覆盖着电极反应和催化作用两个方面,因此电催化剂必需同时具有这两种功能:①能导电和比较自由地传递电子;②能对底物进行有效的催化活化作用。能导电的材料并不都具有对底物的活化作用,反之亦然。因此,设计电催化剂的可行办法是修饰电极。将活性组分以某种共价键或化学吸附的形式结合在能导电的基底电极上,可达到既能传递电子,又能活化底物的双重目的。当然,除了考虑电极的宏观传质因素外,还有一个修饰分子和基底电极的相互作用问题,这种相互作用有待进一步研究。
  
  目前对能源利用、燃料电池和某些化学反应(如丙烯腈二聚、分子氧还原)的电催化作用研究得较深入,今后在开拓精细有机合成方面可能会得到较大的进展,特别是对那些与电子得失有关的氧化还原反应。
  

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