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PTSA用量对聚羧酸减水剂大单体酯化反应的影响

蒋霖 , 李如燕 , 孙可伟 , 刘预

材料导报

以聚乙二醇单甲醚(MPEG1000)和甲基丙烯酸(MAA)为原料,对甲苯磺酸(PTSA)为催化剂,吩噻嗪(PTZ)为阻聚剂,在通氮气赶水的条件下通过酯化反应制备聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯(MPEGMA)大单体,产物作为合成聚羧酸系减水剂的中间体.采用单因素试验考察了PTSA用量对酯化时间和酯化率的影响,分析了PTSA用量和反应温度对速率常数的影响规律,并对大单体于室温下在酸性溶液和中性溶液中各自的分解速率进行了测试.结果表明:酯化反应为二级反应,随着催化剂用量的增加,酯化反应时间缩短,酯化率提高,速率常数变大;在合适的温度范围内,温度越高,速率常数越大;在中性溶液条件下对大单体进行短期储存切实可行.

关键词: 聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯 , 酯化时间 , 酯化率 , 速率常数 , 分解速率

复合型聚羧酸减水剂合成热动力学研究

廖国胜 , 刘佩 , 何正恋 , 曾繁涤 , 杨煌记

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2014.05.019

以烯丙基聚氧乙烯醚(APEG)和甲基烯丙基聚氧乙烯醚(TPEG)复合单体与丙烯酸(AA)和烯丙基磺酸钠(SAS)为原料,在硫代硫酸钠(Na2 S2 O3)和复合引发剂体系的作用下,采用一步共聚法制备复合型聚羧酸高性能减水剂。从反应温度对减水剂分散性能的影响入手,从热动力学角度对单体活性的激发,反应体系聚合速率、引发剂的分解速率等进行了深入的研究,并结合红外光谱分析探讨了不同温度下合成减水剂的分子结构与减水剂性能的相关性。

关键词: 热动力学 , 聚羧酸减水剂 , 分解速率 , 分子

邯钢高炉喷吹煤粉的快速热解机制

刘然 , 高永亮 , 王杏娟 , 吕庆 , 杜林森 , 王竹民

钢铁

为了提高邯钢高炉喷吹煤比,模拟煤粉在高炉内的热解。以邯钢喷吹用长治煤(以下简称CL)和大湾煤(以下简称DW)为原料,采用等离子体进行快速热解,计算反应后煤粉的分解率,利用气相色谱仪对气体产物进行分析以及用扫描电镜(SEM)观察反应产物的形貌特征。试验结果表明,CL和DW的分解率分别为43.10%和52.04%,气相产物主要为CO、H2、CH4、C2H2及少量C2H4等气体,热解产物的粒径减小,形貌发生明显变化。在CL煤的基础上配加不同比例的DW后,煤粉颗粒出现了孔状结构,因此可以提高炉内风口回旋区固定碳颗粒的燃烧率,为提高煤粉燃烧率提供理论依据。

关键词: 喷煤 , 等离子体 , 快速热解 , 分解率 , 粒径

新疆和静菱镁矿热分解特性及轻烧工艺研究

任伟康 , 刘百宽 , 田晓利

硅酸盐通报

以新疆和静菱镁矿为原料,利用热重分析法研究了升温速率对菱镁矿分解的影响,据此确定最佳升温速率.利用正交实验法控制煅烧温度、保温时间和原料粒度得到不同轻烧氧化镁,采用柠檬酸活性法表征化学活性,分析烧后试样矿物相组成,研究其对轻烧氧化镁活性的影响.结果表明:在相同的温度条件下,菱镁矿的分解程度随着升温速率的增大而减小,热分解温度随着升温速率的增大而提高,升温速率过大会阻碍分解反应进行;煅烧时当菱镁矿转化率为30%,温度在550 ~ 600℃时,分解反应较难进行,最佳升温速率选择5℃/min;煅烧温度对轻烧氧化镁活性影响最大,原料粒度次之,保温时间影响相对较小,最佳轻烧工艺为:煅烧温度800℃、保温120 min、原料粒度为2 mm.

关键词: 菱镁矿 , 分解率 , 轻烧工艺 , 化学活性

氧化铪废料碱分解工艺研究

孙玉璞 , 张建东 , 吴明 , 闫国庆 , 彭家庆 , 王力军

稀有金属 doi:10.13373/j.cnki.cjrm.XY15121101

以氢氧化钾、氢氧化钠和氢氧化锂为分解剂对氧化铪靶材废料进行了碱分解的对比实验.结果表明:反应温度在500 ~800℃范围内,分解剂与氧化铪摩尔比3∶1,反应时间2h,氧化铪粒度38 ~ 45μm时,选择KOH为碱分解剂,氧化铪的分解率明显高于选用其他两种分解剂的分解率,因此选择氢氧化钾为分解剂进行氧化铪靶材废料的碱分解实验.实验研究了反应温度、配比、原料粒度和反应时间等因素对氧化铪分解率的影响.结果表明:提高反应温度、物料配比、反应时间和减小原料粒径均能提高氧化铪的分解率,在温度为800℃,氢氧化钾与氧化铪的摩尔比2.7∶1.0,原料粒度45~53 μm,反应时间2h的实验条件下,氧化铪的分解率可达到96%以上.研究配比对产物影响表明:当KOH/HfO2摩尔比为3∶1,高于理论值(2∶1)时,发生反应:HfO2+2KOH=K2HfO3;KOH/HfO2摩尔比为1∶1时,在反应的初始阶段,氢氧化钾与氧化铪反应生成K2HfO3,K2HfO3包裹在颗粒表面与氧化铪继续发生反应:K2HfO3+ HfO2=K2Hf2O5,生成K2Hf2O5.

关键词: 氧化铪废料 , 氢氧化钾 , 碱分解 , 分解率

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