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两种不同液相方法制备的稀土LaMnAl11O19催化剂及甲烷燃烧催化性能的研究

张晓红 , 胡瑞生 , 李玉芬 , 高官 , 沈岳年

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2005.06.001

用微乳法和异丙醇-聚乙二醇法制备了磁铅石型稀土高温燃烧催化剂LaMnAl11O19,并用XRD,BET和TPR技术及甲烷燃烧活性对其进行了表征,实验结果表明,微乳法和异丙醇-聚乙二醇法在1400℃的高温下焙烧3小时均可制备出主相结构为LaMnAl11O19的六铝酸盐催化剂,异丙醇-聚乙二醇法制备的LaMnAl11O19具有较高的比表面,微乳法制备的LaMnAl11O19具有较高甲烷催化燃烧活性.

关键词: 高温催化燃烧 , 稀土 , 六铝酸盐 , 微乳法 , 异丙醇-聚乙二醇法

共沉淀法制备稀土磁铅石型催化剂Ba1-xLaxMnAl11O19-δ及其甲烷燃烧催化活性的研究

吕宏缨 , 胡瑞生 , 高官 , 沈岳年 , 李国栋

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2003.03.007

用共沉淀法制备了一系列磁铅石型稀土高温燃烧催化剂Ba1-xLaxMnAl11O19-δ,并用XRD、BET和甲烷燃烧活性对其进行了表征.结果表明:用共沉淀法,经过1400℃的高温灼烧,可以制备出单一相β-氧化铝结构的BaMnAl11O19-δ和单一相磁铅石型结构的LaMnAl11O19-δ以及两相共存的部分取代产物,当其组成为Ba0.8La0.2MnAl11O19-δ时活性最好.稀土元素La3+也可以部分替代Ba2+进入其骨架结构的镜面,并能改善其活性.

关键词: 高温催化燃烧 , 磁铅石 , 稀土 , 共沉淀法

SnCl2-ZnCl2/C无汞乙炔氢氯化催化剂的制备与优化

郭燕燕 , 刘鹰 , 胡瑞生 , 高官 , 孙宏娟

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2014.30337

利用超声波制备了SnCl2-ZnCl2/C无汞乙炔氢氯化催化剂,同时加入稀土化合物以稳定催化剂的性能.通过黄金分割法与抛物线法确定了活性组分SnCl2与ZnCl2的最优质量比为2∶1.优选制备工艺,发现在反应温度140℃,乙炔空速300 h-1,V(HCl)/V(C2H2)=1.10时,由0.67 g SnCl2、0.33 g ZnCl2、0.05 g Tb4O7以及4 g焙烧过的活性炭组成的催化剂,其乙炔平均转化率最高,为67.70%.实验表明,载体的处理方式是影响催化剂性能的重要因素.

关键词: 乙炔氢氯化 , 无汞催化剂 , 正交试验法 , 超声波

可光聚合的高官能度甲基丙烯酸酯单体的合成与表征

凌俊杰 , 王克敏 , , 俞强

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.12.002

可光聚合的高官能度甲基丙烯酸酯单体以丁二醇为起始剂,与马来酸酐和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)逐步反应制备.红外光谱和核磁共振波谱对其结构进行表征,实时红外探讨了高官能度甲基丙烯酸酯单体的光聚合动力学,动态力学分析和热重分析研究了其固化膜的动态力学性能和热稳定性.结果表明,随着单体官能度的增加,其光聚合速率逐渐增加,最终双键转化率逐渐降低.储能模量、玻璃化转变温度及最高分解温度随着官能度数的增加而增大,G5固化交联后储能模量达27.9×108 Pa.玻璃化转变温度为117.8℃,最高分解温度为405.4℃.官能度对不同基材的附着力基本没有影响,单体在聚碳酸酯(PC)板上的附着力最好,剥离率为1%,铅笔硬度5H.

关键词: 高官能度单体 , 光聚合 , 实时红外 , 动态力学分析 , 热稳定性

一种室温固化耐热环氧胶粘剂的研究

赵升龙 , 刘清方 , 梁滨 , 陶树宇

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2003.z1.035

通过用双酚A型环氧与高官能度环氧组成混合环氧树脂、脂肪胺与芳香胺组成混合胺类固化剂以及用大分子聚醚胺进行增韧的途径,研制了一种可室温固化耐热200℃的胶粘剂.

关键词: 环氧树脂 , 室温固化 , 耐热胶粘剂

材料科学进展1993年第7卷分类索引

材料研究学报

金属材抖zr对DZ38LC合金凝固行为和持久性能的影响~................……、............……~.·..·..········……~…李英敖唐亚张静华张济山朱耀霄胡壮麒(l)金属材料低温疲劳性能的预测方法·······‘···‘····,···1·····,,·············……,’···················..-……吕宝桐郑修麟(8)N嘛BZ,5111三维金属玻璃的热稳定性···············?...

关键词:

会议动态

腐蚀科学与防护技术

<正> 该会议在日本理工学振兴会等赞助下,由东京工业大学斋藤安教授组织于1990年12月3—7日在东京召开,会议由分开举行的两个专题讨论会组成、即(A)非化学计量化合物和(B)现代材料与涂层的高温腐蚀。(A)专题会始于1980年,为每两年一度的小型讨论会。此次会涉及高Tc超导体、燃料电池、电池与核材料等的

关键词:

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