均相
均相的相关文献在1984年到2023年内共计3317篇,主要集中在化学工业、化学、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文139篇、会议论文3篇、专利文献3175篇;相关期刊103种,包括华东理工大学学报(自然科学版)、石油化工、石油炼制与化工等;
相关会议3种,包括第七届全国工业催化技术及应用年会、第二届全国化学工程与生物化工年会、北京统筹与管理科学学会2003年年会等;均相的相关文献由6480位作者贡献,包括朱明、王麒麟、宋佳柠等。
均相
-研究学者
- 朱明
- 王麒麟
- 宋佳柠
- 李临
- 刘阳
- 范耀月
- 夏梦琦
- 江燕妮
- 吴雨婕
- 刘宇卉
- 周小澜
- 岳馥莲
- K·J·米勒-恩格尔
- 苏智
- 石小阳
- 石雨晴
- M·迪特勒
- 王希雅
- 虞留明
- 何汐然
- 李和兴
- 魏玉君
- 张昉
- 丁瑶
- 杨阳
- 赵卫国
- 徐铜文
- T·绍布
- 曹丹
- J·佩佐尔特
- 张杰
- 徐林
- 袁国卿
- K·W·林巴贺
- R·帕切洛
- 包德泉
- 廖乾邑
- 廖俊斌
- 沈江南
- 谢爱武
- 饶星
- 刘晓勇
- 官悦
- 朱凤霞
- 李会强
- 李传清
- 杨亮亮
- 梁爱民
- 欧阳素芳
- 王磊
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陈宇宏;
李曦;
詹茂盛;
赵朋
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摘要:
采用熔融共混法制备一系列聚碳酸酯(PC)与聚(1,4-环己烷二甲酸-1,4-环己烷二甲醇酯)(PCCD)形成的共混物。光学性能测试表明,PC/PCCD共混物具有高透光率、低雾度的光学特征。采用SEM、TEM、DSC、红外光谱及核磁共振等多种手段对PC/PCCD进行研究,以揭示共混物呈现光学透明性的内在机理。结果表明:PC/PCCD在几十纳米尺度下具有均相结构,均相结构是其在宏观上表现高透明性的直接原因;不同PCCD含量的PC/PCCD共混物均表现出单一玻璃化温度,表明PC和PCCD完全相容。这种均相结构的完全相容,是PC/PCCD共混物呈现高透明性的内在原因。通过进一步分析PCCD和PC相容的机理,发现PC与PCCD熔融共混过程中未发生酯交换反应,PC和PCCD的相容源于结构相似,与是否发生酯交换反应无关。
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郑搏英;
路青;
丁鹏佳;
刘宏雁
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摘要:
为了考察均相催化湿式氧化技术对高浓有机废水的处理效果,采用该技术分别对实际项目中垃圾渗滤液高浓废水、环己二酮废水、丙烯酸废水等高浓度有机工业废水进行处理,分别考察了反应温度、反应时间、氧气量、催化剂用量等因素对实际处理效果的影响。确定了最佳处理工艺参数:反应温度260°C,反应时间2 h,氧气用量为理论用量的1.2倍,催化剂用量为500 mg/L。三种工业废水在对应的工艺条件下,处理后废水COD和TOC去除率可达到82%以上,可生化性得到明显改善。结果表明了均相催化湿式氧化技术对高浓有机废水具有较好的工程可行性及应用价值。
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陈虎;
都元林;
张朋;
张腾飞;
王宇
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摘要:
以江苏省某化工园区污水处理厂“MBR+活性炭”工艺出水和MBR工艺出水为试验水质,采用2套中试装置,分别探究臭氧氧化、臭氧均相催化氧化、臭氧溶气均相催化氧化的处理方法对两种工艺出水COD的去除效果。结果表明,臭氧溶气均相催化氧化方法在中试稳定运行4 d期间,在“MBR+活性炭”工艺出水平均COD约为42 mg/L条件下,最终出水平均COD约为23 mg/L,平均投加去除比(O_(3)/ΔCOD)约为2.58∶1。在MBR工艺出水平均COD约为85 mg/L条件下,最终出水平均COD约为44 mg/L,平均投加去除比(O_(3)/ΔCOD)约为3.37∶1。
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马俊杰;
文彬
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摘要:
本研究以高酸值油酸为原料,采用微通道反应器与0.38*12mm毛细管相连接,建立了快速酸催化制备生物柴油的微结构反应器。进行了油酸酯化反应,寻找合适的反应条件。考察了停留时间、醇酸摩尔比、催化剂浓度、反应温度对酯化反应的影响。在78°C条件下,油酸与低级醇反应停留时间仅为10 min,产率可达80%以上;与传统釜式反应器相比,微反应器减少了催化剂用量,缩短了反应时间,提高了反应过程中的安全性。此外,建立了均相动力学模型。确定了生物柴油的酯化反应的速率常数和活化参数。
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张江艳;
赵丽坤;
李亚茹;
张璇歌;
成永强
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摘要:
基于水溶性氟硼二吡咯类共轭聚合物PBF可与长波长区(>600 nm)荧光染料产生荧光共振能量转移(FRET),结合引物延伸反应,发展了一种均相检测miRNA的新方法.方法首先通过引物延伸反应在目标miRNA分子上引入荧光染料Cy5,形成miRNA-Cy5.然后,PBF与miRNA-Cy5/DNA杂合体通过静电力结合并发生从PBF到Cy5的有效FRET,实现了基于阳离子共轭聚合物(CCP)的长波长区miRNA的均相检测,方法灵敏度高、特异性好,测定miR-221的线性为15~6 000 pmol/L,检出限(3σ)为8.4 pmol/L.方法拓展了CCP的应用,为基于CCP的生物传感和生化分析提供了新的均相检测平台.
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