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猕猴桃干酒的降酸研究 被引量:24
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作者 王华 李维新 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第9期29-31,共3页
通过对猕猴桃干酒的降酸试验发现:CaCO3不宜作为猕猴桃干酒的降酸剂,用K2CO3与酒石酸钾联合降酸可解决猕猴桃干酒酸度过高的问题,但K2CO3的用量不能超过1g/L。
关键词 猕猴桃干酒 降酸试验 k2co3 酒石酸钾
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稻壳炭提取SiO_2及制备活性炭联产工艺 被引量:24
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作者 方放 周建斌 杨继亮 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第23期184-191,共8页
为了利用气化发电的固体产物稻壳炭,通过单因素试验,研究了稻壳炭同时提取二氧化硅及制备活性炭工艺技术,得出优化的工艺条件:质量分数20%的K2CO3溶液与稻壳炭原料的液固比为15mL/g,煮溶温度100℃,煮溶时间3.5h;稻壳炭的炭化温度是450℃... 为了利用气化发电的固体产物稻壳炭,通过单因素试验,研究了稻壳炭同时提取二氧化硅及制备活性炭工艺技术,得出优化的工艺条件:质量分数20%的K2CO3溶液与稻壳炭原料的液固比为15mL/g,煮溶温度100℃,煮溶时间3.5h;稻壳炭的炭化温度是450℃,活化温度850℃,活化时间2h;SiO2的陈化温度为3℃、陈化时间3h。此条件下制备的稻壳基活性炭得率39.34%、碘吸附值978.35mg/g、亚甲基兰吸附值12mL/0.1g;二氧化硅得率25.77%、白度89.91%。试验表明该工艺制备出的稻壳基活性炭及二氧化硅产品的质量均达到了国家标准的要求,同时为稻壳炭的高效、无公害及资源化利用提供了一条可循的途径。 展开更多
关键词 提取 活性炭 SIO2 稻壳炭 k2co3
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碳酸钾对卷烟主流烟气焦油、烟碱、游离烟碱、pH值及劲头的影响 被引量:22
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作者 彭斌 金征宇 +1 位作者 翁昔阳 刘艺 《烟草科技》 EI CAS 北大核心 2007年第7期8-10,共3页
为分析添加碳酸钾影响卷烟劲头的原因,进行了碳酸钾对卷烟总粒相物游离烟碱和主流烟气pH值的影响研究。结果表明,在卷烟中添加碳酸钾可使其主流烟气中的pH值增加,主流烟气中游离烟碱的转化率提高,导致卷烟劲头增加。
关键词 碳酸钾 卷烟 劲头 烟碱 游离烟碱
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K元素的掺杂对锆酸锂材料吸收CO_2性能的影响 被引量:16
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作者 王银杰 其鲁 +1 位作者 杜柯 闻雷 《北京大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期501-505,共5页
以纳米级单斜相ZrO2为反应物,采用高温固相合成法在K元素掺杂的情况下,制备了一系列可在高温460~650℃下直接吸收CO2的锆酸锂材料———Li2K2xZrO3(0≤x≤0.4)。采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)以及热重分析仪(TG)分别进行了形貌... 以纳米级单斜相ZrO2为反应物,采用高温固相合成法在K元素掺杂的情况下,制备了一系列可在高温460~650℃下直接吸收CO2的锆酸锂材料———Li2K2xZrO3(0≤x≤0.4)。采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)以及热重分析仪(TG)分别进行了形貌、结构以及吸收CO2性能的分析。实验结果表明,通过适量K元素的掺杂,能明显改善材料吸收CO2的性能,当K2CO3的添加量x=0.03时,制备的材料具有较快的吸收速度和较好的吸收容量,在500℃、20%CO2(80%空气)的气氛下保持160min即可达到吸收平衡,吸收量可达(25±0.6)%(wt),而且材料的循环性能也较好。 展开更多
关键词 锆酸锂 吸收 co2 k2co3 掺杂
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微波加热碳酸钾法制备烟杆基高比表面积活性炭 被引量:18
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作者 张利波 彭金辉 +3 位作者 夏洪应 李玮 曲雯雯 朱学云 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期136-138,共3页
以烟杆炭化料为原料,采用微波加热碳酸钾活化法制备了高比表面积活性炭。研究了微波加热时间和碱炭比对活性炭的得率和吸附性能的影响,得到了优化工艺条件,所得活性炭产品的碘吸附值为1834mg/g,亚甲基兰吸附值为517.5mg/g,得率为16.65%... 以烟杆炭化料为原料,采用微波加热碳酸钾活化法制备了高比表面积活性炭。研究了微波加热时间和碱炭比对活性炭的得率和吸附性能的影响,得到了优化工艺条件,所得活性炭产品的碘吸附值为1834mg/g,亚甲基兰吸附值为517.5mg/g,得率为16.65%。产品的吸附性能超过了双电层电容器专用活性炭(LY/T 1617-2004)标准的要求,同常规加热相比,活化时间缩短了78.26%。同时测定了该活性炭的氮吸附等温线,通过非定域化密度函数理论表征了活性炭的孔结构。该高比表面积活性炭的比表面积为2557m2/g,总孔体积为1.6470ml/g。 展开更多
关键词 微波加热 碳酸钾 高比表面积活性炭 孔结构
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杨梅果酒降酸技术研究 被引量:15
6
作者 林晓姿 何志刚 李维新 《酿酒科技》 2004年第1期89-90,共2页
对杨梅果酒降酸技术进行了研究。试验表明,杨梅果酒的降酸剂以K2C4H4O6配合K2CO3的使用效果最好,总酸为0.93%的杨梅果酒添加1.6g/L的K2C4H4O6+0.8g/L的K2CO3,总酸可降至0.79%,不仅改善了口感还保持了果酒的稳定性。
关键词 杨梅果酒 降酸技术 k2C4H4O6 k2co3 原料 含酸量 化学处理方法
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碱金属基吸收剂干法脱除CO_2技术的研究进展 被引量:17
7
作者 赵传文 陈晓平 赵长遂 《动力工程》 EI CSCD 北大核心 2008年第6期827-833,共7页
对碱金属基吸收剂干法脱除CO2技术的研究现状进行了总结,阐述了其基本原理和技术特点,从研究对象、方法和结论等方面详细介绍了该技术在世界上的最新科研成果,分析了其目前存在的问题和不足,并结合初步的试验研究结果,从吸收剂与载体的... 对碱金属基吸收剂干法脱除CO2技术的研究现状进行了总结,阐述了其基本原理和技术特点,从研究对象、方法和结论等方面详细介绍了该技术在世界上的最新科研成果,分析了其目前存在的问题和不足,并结合初步的试验研究结果,从吸收剂与载体的材料选择、影响因素和试验方法3个方面指出了进一步的研究方向.碱金属基吸收剂干法脱除CO2技术具有成本低、反应条件需求低、能耗低等优点,与其他CO2减排技术相比具有一定的经济优势,是值得重点研究的一项CO2减排技术. 展开更多
关键词 环境科学 co2减排 碱金属基吸收剂 k2co3
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生物柴油的K_2CO_3负载水滑石催化制备工艺 被引量:13
8
作者 姜绍通 蔡静 +2 位作者 潘丽军 张福建 张轶 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期102-106,共5页
采用浸渍法制备K2CO3负载水滑石生物柴油催化剂,确定制备条件为:K2CO3负载量20%、共混温度80℃、焙烧温度600℃、焙烧时间6 h。用该催化剂催化菜籽油转酯化制备生物柴油,考察了反应时间、醇油比、催化剂用量及反应温度对反应转化率的影... 采用浸渍法制备K2CO3负载水滑石生物柴油催化剂,确定制备条件为:K2CO3负载量20%、共混温度80℃、焙烧温度600℃、焙烧时间6 h。用该催化剂催化菜籽油转酯化制备生物柴油,考察了反应时间、醇油比、催化剂用量及反应温度对反应转化率的影响,采用气相色谱测定了脂肪酸甲酯的转化率。通过单因素试验确定了菜籽油转酯化反应的条件为:反应温度60℃,醇油比12,反应时间60 min,催化剂用量4%,转化率达96.9%。用X射线衍射分析和热重分析对催化剂结构进行表征,结果显示催化剂活性与其晶相有关。 展开更多
关键词 生物柴油 固体碱催化剂 k2co3 水滑石 制备工艺
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改性微-介孔催化剂的制备及其催化生物质热解制备芳烃 被引量:13
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作者 郑云武 杨晓琴 +3 位作者 沈华杰 黄元波 刘灿 郑志锋 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第20期240-249,共10页
采用K2CO3对HZSM-5催化剂进行处理,制备微孔-介孔多级孔HZSM-5催化剂,研究了碱液浓度(0.2~0.6 mol/L)对制备多级孔催化剂及其多级孔催化剂对催化生物质热解制备芳烃的产率以及选择性的影响规律,同时采用比表面积和孔径分布仪、X射线衍... 采用K2CO3对HZSM-5催化剂进行处理,制备微孔-介孔多级孔HZSM-5催化剂,研究了碱液浓度(0.2~0.6 mol/L)对制备多级孔催化剂及其多级孔催化剂对催化生物质热解制备芳烃的产率以及选择性的影响规律,同时采用比表面积和孔径分布仪、X射线衍射仪、X射线光电子能谱、扫描电镜、化学吸附仪、傅里叶红外光谱仪、热重分析对催化剂进行了表征,结果表明:碱处理后催化剂依然保持MFI结构,在脱除分子筛中非骨架硅的同时,产生介孔结构,随着预处理浓度的增加,介孔含量增加,晶内介孔的利用率以及分子筛的扩散性能增加,但使总酸量降低,同时,改性催化剂可以明显的提高木质素来源的生物质热解产物芳烃的产率(67.75%~82.81%)降低焦炭的生成(31.26%~28.06%),提高生物油中萘族产物(甲基萘以及二甲基萘)的选择性,使C10+以上芳烃含量增加,当采用0.5 mol/L的K2CO3处理时,单环芳烃质量分数最高为82.81%,而焦炭质量分数最低为28.06%。 展开更多
关键词 催化剂 热解 生物质 k2co3 多级孔HZSM-5催化剂 芳烃
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鲁梅克斯K-1杂交酸模耐盐性的初步研究 被引量:11
10
作者 杨茁萌 黄军 +2 位作者 石定燧 杨文英 庞海涛 《中国草地》 CSCD 2000年第1期26-30,共5页
对鲁梅克斯K-1杂交酸模干种子、种子萌发、苗期及成株的耐盐性进行了研究,通过测定在不同Na2SO4和Na2CO3盐浓度胁迫下其膜透性、发芽率、根冠比、游离脯氨酸、丙二醛诸生理指标,对其耐盐性作出综合评判。研究结果表明,鲁梅克斯K-1杂交... 对鲁梅克斯K-1杂交酸模干种子、种子萌发、苗期及成株的耐盐性进行了研究,通过测定在不同Na2SO4和Na2CO3盐浓度胁迫下其膜透性、发芽率、根冠比、游离脯氨酸、丙二醛诸生理指标,对其耐盐性作出综合评判。研究结果表明,鲁梅克斯K-1杂交酸模对Na2SO4的耐盐性为0.8%~1.0%,对Na2CO3为0.2%~0.3%,高于此浓度表现出Na2SO4、Na2CO3盐胁迫的症状。 展开更多
关键词 鲁梅克斯k-1 杂交酸模 耐盐性 盐碱地改良
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稻壳灰负载K_2CO_3催化制备生物柴油 被引量:12
11
作者 单锐 陈冠益 +1 位作者 陈鸿 颜蓓蓓 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期7-12,共6页
以廉价的稻壳(RH)为原料,制备了K2CO3负载稻壳灰(RHA)的固体碱催化剂,用于催化制备生物柴油.利用X-射线衍射(XRD)、N2吸脱附、X射线能谱(EDS)对催化剂的结构进行了表征,并考察了K2CO3负载量、催化剂用量、反应物的醇油摩尔比和反应时间... 以廉价的稻壳(RH)为原料,制备了K2CO3负载稻壳灰(RHA)的固体碱催化剂,用于催化制备生物柴油.利用X-射线衍射(XRD)、N2吸脱附、X射线能谱(EDS)对催化剂的结构进行了表征,并考察了K2CO3负载量、催化剂用量、反应物的醇油摩尔比和反应时间等因素对生物柴油产率的影响以及催化剂的可重复性使用.实验结果表明:稻壳在800℃下焙烧后制备的K2CO3/HRA催化剂,当K2CO3负载量为50%、催化剂用量为16%、醇油摩尔比为12∶1、在60℃下反应70,min后,生物柴油产率为92.6%.催化剂在重复使用5次以后,生物柴油产率降至66.8%,主要原因是催化剂中K元素的流失. 展开更多
关键词 稻壳灰 生物柴油 k2co3 转酯化 固体催化剂
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肉桂酸合成方法的改进 被引量:12
12
作者 安红 何锡凤 付婧 《化工时刊》 CAS 2005年第7期32-33,41,共3页
对基础有机化学实验中的肉桂酸合成实验进行了改进,改用NaF/K2CO3。作为催化剂,产率明显提高,并确定了用混合催化剂进行肉桂酸合成的最佳条件。即半微量实验中苯甲醛0.03mol,醋酸酐0.08mol,物质的量比比为1∶2的氟化钠和碳酸钾混合催化... 对基础有机化学实验中的肉桂酸合成实验进行了改进,改用NaF/K2CO3。作为催化剂,产率明显提高,并确定了用混合催化剂进行肉桂酸合成的最佳条件。即半微量实验中苯甲醛0.03mol,醋酸酐0.08mol,物质的量比比为1∶2的氟化钠和碳酸钾混合催化剂4.5g,回流40min后进行水蒸气蒸馏。在此条件下,可得到肉桂酸的产量为3.4g,产率为77.3%。 展开更多
关键词 肉桂酸 有机化学实验 合成 合成方法 混合催化剂 k2co3 半微量实验 物质的量比 水蒸气蒸馏 合成实验
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碱性条件对面团流变学品质特性影响作用的研究 被引量:10
13
作者 楚炎沛 《食品科技》 CAS 北大核心 2004年第3期83-85,共3页
Na2CO3、K2CO3及其二者的混合物分别以不同的添加量添加到面粉中,通过Brabendar粉质仪、拉伸仪的测定,了解它们对面团品质特性的影响。结果发现K2CO3、Na2CO3均能明显提高面团的稳定时间、评价值,明显降低弱化度;在一定范围内能提高吸水... Na2CO3、K2CO3及其二者的混合物分别以不同的添加量添加到面粉中,通过Brabendar粉质仪、拉伸仪的测定,了解它们对面团品质特性的影响。结果发现K2CO3、Na2CO3均能明显提高面团的稳定时间、评价值,明显降低弱化度;在一定范围内能提高吸水率,形成时间;在拉伸图上Na2CO3 、K2CO3在一定添加量范围内,也能明显提高面团的抗张力;Na2CO3对面团品质的总体改善效果优于K2CO3。 展开更多
关键词 NA2co3 k2co3 粉质特性 拉伸特性
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高吸附性能芦苇活性炭的制备方法研究 被引量:10
14
作者 王子然 胡秀峰 +2 位作者 方艳艳 韦丽红 谢吉星 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期390-395,共6页
为实现白洋淀芦苇的有效利用,以白洋淀淀区芦苇(白苇)为原料,以KOH、K2CO3为活化剂,综合考虑制备过程中的剂料比、浸渍时间、活化温度、活化时间等因素的影响,通过正交试验,以碘吸附值和亚甲蓝吸附值综合作为吸附性能高低的评价标准,进... 为实现白洋淀芦苇的有效利用,以白洋淀淀区芦苇(白苇)为原料,以KOH、K2CO3为活化剂,综合考虑制备过程中的剂料比、浸渍时间、活化温度、活化时间等因素的影响,通过正交试验,以碘吸附值和亚甲蓝吸附值综合作为吸附性能高低的评价标准,进行活性炭制备方法研究。结果表明:在以KOH为活化剂、剂料比为4∶1、浸渍时间36 h、850℃下活化1 h的条件下,制备的芦苇基生物质活性炭碘吸附值最高,亚甲基蓝吸附值较高;以K2CO3为活化剂、剂料比为3∶1、浸渍时间12 h、900℃下活化2 h的条件下,制备的芦苇基生物质活性炭有最高的碘吸附值和对亚甲蓝具有良好的吸附性。制备的生物质活性炭碘吸附值均高于国家活性炭一级品标准(1 000 mg/g),具备一定的实用性。 展开更多
关键词 环境工程学 芦苇 活性炭 白洋淀 kOH k2co3
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花生壳活性炭的制备及其对亚甲基蓝吸附效果研究 被引量:10
15
作者 冯云晓 李青彬 腊明 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期1107-1111,共5页
在无N2条件下,以农业废弃物花生壳为材料,分别以氯化锌和碳酸钾为活化剂制备活性炭。通过正交试验以亚甲级蓝的吸附为考察对象,获得最优工艺条件。通过扫描电镜观测活性炭表面形貌并研究各因素吸附效果的影响,与市售活性碳对比。氯化锌... 在无N2条件下,以农业废弃物花生壳为材料,分别以氯化锌和碳酸钾为活化剂制备活性炭。通过正交试验以亚甲级蓝的吸附为考察对象,获得最优工艺条件。通过扫描电镜观测活性炭表面形貌并研究各因素吸附效果的影响,与市售活性碳对比。氯化锌活性炭最优工艺条件:浸渍温度90℃、浸渍时间12 h、物料比1∶2、活化温度650℃、活化时间60 min。碳酸钾活性炭最优工艺条件:浸渍温度120℃、浸渍时间6 h、物料比1∶2、活化温度650℃、活化时间100 min。扫描电镜观测结果表明,活性炭表面均形成了丰富的1μm左右的孔状结构,并且以ZnCl2为活化剂的活性炭形成部分超大孔径,造成表面有少量的坍塌结构。自制的两种最优活性炭的吸附量均大于商业活性炭,同时自制活性炭吸附平衡时间更短,可以使用的温度范围更宽。 展开更多
关键词 花生壳 氯化锌 碳酸钾 活性炭 扫描电镜 亚甲基蓝
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K_2CO_3活化制备花椒籽废渣的活性炭及其对对硝基苯酚的吸附性能 被引量:10
16
作者 王亚非 于霞 +1 位作者 朱钰 查飞 《应用化学》 CSCD 北大核心 2017年第5期597-605,共9页
采用花椒籽废渣(RPS)为原料,K_2CO_3为活化剂制备了花椒籽废渣活性炭(KAC),以期实现农业废弃物的再利用。采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)、热重分析仪(TGA)、能量散射光谱(EDS)、X射线衍射仪(XRD)和气体吸附法等... 采用花椒籽废渣(RPS)为原料,K_2CO_3为活化剂制备了花椒籽废渣活性炭(KAC),以期实现农业废弃物的再利用。采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)、热重分析仪(TGA)、能量散射光谱(EDS)、X射线衍射仪(XRD)和气体吸附法等技术手段对其进行表征。分析了浸渍比(m(K_2CO_3)∶m(RPS))、浸渍时间、活化温度和活化时间对制备花椒籽废渣活性炭的影响,并且测试了花椒籽废渣活性炭对对硝基苯酚的吸附行为。研究结果表明,在浸渍比为0.8,浸渍时间为12 h,活化温度为550℃,活化时间为60min的条件下,活性炭的产率为29.3%,比表面积为1210 m^2/g,碘值为1002 mg/g,对亚甲基蓝的平衡吸附容量为362 mg/g,灰分为2.2%,水分为6.6%。对对硝基苯酚的吸附性能研究表明,293 K,pH=8.0,吸附180min后可达到吸附平衡,对硝基苯酚的吸附容量为406 mg/g,吸附可用Langmuir等温方程较好模拟,吸附为自发的放热过程。动力学研究表明该吸附符合准二级动力学模型。K_2CO_3活化法制备花椒籽废渣活性炭原料廉价,工艺简单,制得的活性炭吸附性能优异,具有较好的应用前景。 展开更多
关键词 花椒籽废渣活性炭 k2co3 活化 对硝基苯酚 吸附
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碳酸钾与硅溶胶复合对木材阻燃改性研究 被引量:9
17
作者 叶箐箐 赖俊英 +4 位作者 钱晓倩 夏小青 阮浩 吴翔强 赵一凡 《新型建筑材料》 北大核心 2011年第9期24-27,共4页
为获得一种具有良好抑烟性能与抗流失性能的环保型木材阻燃剂,采用K2CO3与SiO2溶胶对杉木试件进行二次加压浸注处理,制得K2CO3/SiO2/木材无机质复合木材。采用锥形量热仪法(CONE)测试其阻燃性能,并测试了其抗流失性能。结果表明,杉木试... 为获得一种具有良好抑烟性能与抗流失性能的环保型木材阻燃剂,采用K2CO3与SiO2溶胶对杉木试件进行二次加压浸注处理,制得K2CO3/SiO2/木材无机质复合木材。采用锥形量热仪法(CONE)测试其阻燃性能,并测试了其抗流失性能。结果表明,杉木试件经K2CO3/SiO2复合处理后,点燃时间较未处理试件延长1倍左右,热释放速率及总量下降30%左右,抑烟性能非常显著;K2CO3/SiO2/木材的抗浸提值达到53%左右,具有较好的抗流失性能。 展开更多
关键词 木材 抑烟 阻燃 k2co3 SIO2溶胶 抗流失 复合材料
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制备条件对Cu-MnO_x低温液相甲醇合成性能影响 被引量:6
18
作者 杨光 陈勇 +2 位作者 李臣芝 陈彤 王公应 《分子催化》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期143-151,共9页
采用并流共沉淀法制备Cu-MnOx催化剂,用于合成气CO/CO2/H2为原料的低温液相甲醇合成.研究了制备条件对Cu-MnOx结构及催化性能的影响,XRD、H2-TPR、CO-TPD表征显示,制备过程中的沉淀p H、煅烧温度等影响Cu-Mn Ox中CuO的分散性、还原性能... 采用并流共沉淀法制备Cu-MnOx催化剂,用于合成气CO/CO2/H2为原料的低温液相甲醇合成.研究了制备条件对Cu-MnOx结构及催化性能的影响,XRD、H2-TPR、CO-TPD表征显示,制备过程中的沉淀p H、煅烧温度等影响Cu-Mn Ox中CuO的分散性、还原性能和对CO的吸附能力.沉淀p H为7、煅烧温度450℃制备的铜锰摩尔比为1∶1的Cu-Mn Ox铜锰相互作用强,CuO分散好,形成的Cu1.5Mn1.5O4晶相利于中间产物甲酸酯的生成,并且其对CO的吸附能力强,H2还原温度适中,利于在预还原条件下生成较多Cu+,因此,表现出最好的催化性能.在170℃、5 MPa反应条件下,以K2CO3为助剂、乙醇为溶剂,碳转率为71.8%,甲醇选择性55.9%,同时生成了较多的碳链增长产物,说明CO在该催化剂上可发生解离吸附,为乙醇等C2+低碳醇的合成提供参考. 展开更多
关键词 co/co2/H2 低温液相 甲醇 Cu-MnOx k2co3
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碳酸钾-二乙烯三胺复合溶液吸收烟气中CO_2实验研究 被引量:7
19
作者 李建强 张新军 +3 位作者 陆诗建 李清方 刘海丽 张艳 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1501-1508,共8页
热钾碱溶液在工业脱除二氧化碳中已获得较广泛的应用,但存在吸收速率差、再生负荷高等缺点.开发新型热钾碱溶液成为目前研究热点.采用搅拌实验装置,研究碳酸钾溶液及不同配比的碳酸钾-二乙烯三胺(DETA)复合溶液对烟道气中二氧化碳的吸... 热钾碱溶液在工业脱除二氧化碳中已获得较广泛的应用,但存在吸收速率差、再生负荷高等缺点.开发新型热钾碱溶液成为目前研究热点.采用搅拌实验装置,研究碳酸钾溶液及不同配比的碳酸钾-二乙烯三胺(DETA)复合溶液对烟道气中二氧化碳的吸收和解吸性能,揭示了吸收速率、吸收容量和酸碱度与时间之间的内在联系;对CO2初始逸出温度,试液再生温度,试液再生率,再生pH下降率进行了细致记录分析.实验结果表明,碳酸钾-DETA二元复合体系吸收效果优于单组份碳酸钾的吸收效果.碳酸钾-DETA复合溶液配比为0.6:0.4时吸收效果最佳,吸收量约为0.80mol·L-1;再生温度最低,为107℃;再生率最高,为95.5%.同时与相同配比的碳酸钾-一乙醇胺(MEA)、碳酸钾-二乙醇胺(DEA)相比具有较大再生优势.实验结果还表明碳酸钾-DETA复合体系在二氧化碳吸收过程中存在正交互作用. 展开更多
关键词 二氧化碳 复合胺溶液 碳酸钾(k_2co_3) 二乙烯三胺(DETA)
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微波辅助碳酸钾活化制备玉米秆基活性生物炭 被引量:8
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作者 杨仲禹 韩继铖 +3 位作者 李解 李保卫 王介良 祖刚 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期903-907 902,902,共6页
以碳酸钾为活化剂、少量活性炭为吸波剂,在氩气保护下对玉米秸秆进行微波加热制备活性生物炭。采用比表面积(BET)、扫描电镜和能谱(SEM和EDS)及化学检测的方法,研究了微波加热过程中生物炭孔隙度的变化规律,考察了温度、活化剂(K2CO3)... 以碳酸钾为活化剂、少量活性炭为吸波剂,在氩气保护下对玉米秸秆进行微波加热制备活性生物炭。采用比表面积(BET)、扫描电镜和能谱(SEM和EDS)及化学检测的方法,研究了微波加热过程中生物炭孔隙度的变化规律,考察了温度、活化剂(K2CO3)配量、微波功率和保温时间对生物炭吸附性能及产率的影响。结果表明,微波加热制备活性生物炭的最佳条件为:温度650℃、活化剂(K2CO3)配量150%、微波功率700W、保温时间5min。此条件下获得产率为28.1%的活性生物炭,具有发达的多级孔隙结构,比表面积1036.7m2/g;而且此生物炭吸附性能较好,其中碘吸附值1238.7mg/g,亚甲基蓝吸附值254mg/g,优于木质净水用活性炭国家一级标准(GB/T 13804.3-1999)。 展开更多
关键词 微波加热 碳酸钾 活性生物炭 孔隙结构 吸附
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