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1)  Nanosized silicalite-1
纳米silicalite-1
2)  Silicalite-1 membrane
Silicalite-1膜
3)  Silicalite-1
Silicalite-1沸石
1.
Synthesis and Characterization of High-Selectivity, High-Flux Silicalite-1 Zeolite Membrane;
高渗透率高选择性Silicalite-1沸石膜的合成与表征
4)  nano-TS-1
纳米TS-1
1.
The nano-TS-1 was synthesized by using self-made tetrapropylammonium hydroxide (TPAOH) solution as the template, tetraethyl orthosili.
结果表明水热法快速合成的纳米TS-1放大合成重复性好,催化剂粒径保持在80~100nm;用于苯酚羟基化反应中,苯酚的转化率大于27%,双氧水的有效利用率大于86%。
5)  zeolite Silicalite-1 membrane
Silicalite-1沸石膜
1.
The high quality zeolite Silicalite-1 membrane was prepared on the porous α-Al2O3 support tube by a novel embellishing method.
采用原位水热法在粗糙大孔α-Al2O3载体管上预先合成Silicalite-1沸石,程序升温焙烧该管后,用砂纸打磨管表面,再用原位水热法在打磨后的管上二次合成Silicalite-1沸石膜。
6)  Silicalite-1 zeolite membrane
Silicalite-1沸石膜
1.
Silicalite-1 zeolite membrane was successfully synthesized on tubularα-Al 2 O3 support by secondary synthesis with vacuum seeding.
XRD检测结果表明,制备的沸石膜是典型的Silicalite-1沸石膜,合成的分子筛粒径分别约为0。
2.
A two-stage temperature-varied hydrothermal technique was adopted to synthesize Silicalite-1 zeolite membrane supported on the porous stainless steel tube for pervaporation separation of ethanol from water.
采用两步变温水热法在多孔不锈钢载体管上合成了Silicalite-1沸石膜,对合成的Silicalite-1膜进行了X射线衍射和扫描电镜及单成分气体渗透表征,并将其应用于渗透脱除水中乙醇,考察了晶化温度、合成液组成及合成次数对渗透性能的影响。
3.
So, there is still much work to do in studying the preparation of Silicalite-1 zeolite membrane with high quality and its application in dehydrogenation of ethylbenzene to styrene.
本论文主要进行以下研究工作:系统研究了Silicalite-1沸石膜合成过程中一些重要因素的影响,通过优化条件直接在孔径3-5μm的陶瓷载体上合成高渗透率Silcialite-1沸石膜;探讨了在不同载体表面进行Silicalite-1沸石膜的合成;将合成的膜组装成膜反应器应用于乙苯脱氢反应中,并取得了较好的分离效果。
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