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催化α-蒎烯聚合 总被引:4,自引:0,他引:4
制备了中孔A1系和Zr系分子筛,用H2SO4和H3BO3处理中孔分子筛(MCM-41)分别得到强酸性SO4^2-/A1-MCM-41、SO4^2-/Zr-MCM-41、BO3^3-/A1-MCM-41及BO3^3-/Zr-MCM-41中孔分子筛催化剂。XRD、FT-IR及Hammet,指示剂测试结果表明:这些中孔分子筛具有一定的长程有序性,结晶较好;强酸基团已进入MCM-41骨架内部,并与骨架原子形成了化学健,从而产生强酸中心;H0值小于-12.76,具有超强酸性。以它们为载体,负载A1C13制成复合催化剂,催化α-蒎烯聚合,考察了载体种类、负载量及溶剂极性对α-蒎烯聚合的影响。 相似文献
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膳食纤维的分类与应用 总被引:3,自引:1,他引:3
随着改革开放的不断深入,我国的经济高速发展,人民的生活水平不断提高,饮食日趋精细,从而导致糖尿病、心血管病、肠道癌和便秘等越来越普遍。加之进入老龄化社会,人们对食品的消费观念也发生了变化,对食品的要求不仅仅停留在感官和口感上,而是越来越讲究功能性。因此可以相信,21世纪的食品将逐渐以功能性食品为主,膳食纤维正是因其突出的保健功能而被人们逐渐认识。[编者按] 相似文献
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磺烷基咪唑磷酸盐-氯乙酸复合催化体系在α-蒎烯水合反应中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
制备了一种酸功能化离子液体1-(3-磺酸基)丙基-3-甲基咪唑磷酸二氢盐((HSO3-pmim) H2 PO4),并用FT-IR、 1 H NMR、 13 C NMR对其进行了表征.将其同氯乙酸构成的复合催化体系磺烷基咪唑磷酸盐-氯乙酸((HSO3-pmim)H2 PO4-ClCH2 COOH)用于催化α-蒎烯水合反应,详细考察了水合反应的影响因素,得到了较佳的反应条件:n(α-蒎烯)∶ n((HSO3-pmim)H2 PO4)∶ n(氯乙酸)∶ n(水) 6∶ 1∶ 6∶ 30,反应温度 80 ℃,反应时间 8 h.在该条件下α-蒎烯转化率为 97%,松油醇选择性 47.1%.并对催化体系的重复使用性进行了考察,该催化体系不经处理直接重复使用5次时,α-蒎烯转化率仍达 83.7%,松油醇选择性 51.6%. 相似文献
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膳食纤维的生理功能及应用现状 总被引:9,自引:0,他引:9
介绍了膳食纤维的定义。系统地阐述了其生理功能和组成,并根据其溶解性和来源不同进行了分类,进一步介绍了膳食纤维的合理摄入量和其应用状况。 相似文献
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坝前抛石压重加固病险水库已是一种经济,有效的加固措施,但规范和设计手册均无规定压重长度和高度的尺寸取值,其对大坝稳定影响效果不明确。针对这一问题,结合杨庄水库工程采用简化毕肖普法探讨了不同压重长度及高度,在正常运行稳定渗流的情况下对土石坝抗滑稳定的影响,得出压重长度应为0.45~0.55倍坝高,高度应至少在0.19倍坝高以上,越高则安全系数越大,但不宜超过0.3倍坝高。 相似文献
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本文在简要阐述结构稳定计算理论的基础上,利用ANSYS计算软件,在弹性材料、几何大变形条件下建立了研究腹板开洞工形截面钢拱平面内弹性极限承载力的有限元三维模型,并把极限承载力的各种影响因子设为变量,形成了整个计算过程的MAC文件.通过计算,分析出了两端铰支情况下弹性开洞钢拱的极限承载力随各种影响因子的变化规律,分析结果对钢拱的设计有参考价值. 相似文献
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目前农田水利工程实施部门多,各部门在进行工程改造中不能统一规划,缺乏方案的优化和比较,工程设计规划难以达到最优状态,导致水资源的浪费。同时农业水价制定机制不完善,总体价格水平不高,从而导致水利工程维修不到位以及农业用水方式粗放。针对上述问题,本文基于遗传算法优化编程,以断面尺寸、渠道长度等因素为变量,灌溉供水成本最低为目标函数,流量、流速、宽深比为约束条件,建立了涉及矩形、梯形以及U形断面的灌溉渠道非线性优化模型,并进行了工程实例验证。结果表明:该模型可快速有效地确定出灌溉渠道的整体优化方案,对制定合理的水价提供借鉴,并在满足农田灌溉基本要求和节约灌溉用水的同时,降低供水成本。 相似文献
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纳米Pd组装介孔分子筛MCM-41催化松香加氢反应 总被引:1,自引:0,他引:1
以浸渍法将纳米金属Pd粒子负载到介孔纯硅分子筛MCM-41中,制得Pd/MCM-41催化剂.采用X射线衍射仪(XRD)和电子显微镜(TEM)对所合成的材料进行了表征.结果表明,纳米Pd已经成功引入到MCM-41分子筛中,并均匀分布在分子筛的孔道内,分子筛仍然保持良好的中孔结构.将Pd/MCM-41用来催化松香加氢反应,实验结果表明,Pd/MCM-41的催化活性和选择性均优于Ni/MCM-41和Pd/C.同时详细考察了反应时间、温度、氢气压力和催化剂用量等因素对反应的影响,得到了较佳的反应条件:松香与催化剂的质量比为1∶ 0.04(松香 5 g,催化剂 0.2 g),反应温度 180 ℃, 氢气压力 8 MPa,反应时间 4 h,制得的氢化松香产品中枞酸质量分数 1.0%,去氢枞酸质量分数 9.3%. 相似文献