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生物柴油
工业化生产的现状及其经济可行性评估进展
生物柴油
工业化生产的现状及其经济可行性评估进展
http://www.polymer.cn//ss/wangjianli/publicationsshow_1919.html
SPVA/Zr(SO4)2杂化膜的制备及其催化酯化制备
生物柴油
关键字:
生物柴油
酯化反应 磺化聚乙烯醇 有机无机杂化膜 Zr(SO4)2 ·4H2O
本文首先对聚乙烯醇(PVA)进行磺化改性得到磺化PVA(SPVA),然后与固体超强酸Zr(SO4)2 ·4H2O杂化,制得SPVA/Zr(SO4)2杂化催化膜并用于酸化油的催化酯化。研究了改性聚合物与杂化膜内部结构的关系,进而对催化性能的影响。目前还鲜见相关报道。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10282
SPVA/Zr(SO4)2杂化膜的制备及其催化酯化制备
生物柴油
关键字:
生物柴油
酯化反应 磺化聚乙烯醇 有机无机杂化膜 Zr(SO4)2 ·4H2O
本文首先对聚乙烯醇(PVA)进行磺化改性得到磺化PVA(SPVA),然后与固体超强酸Zr(SO4)2 ·4H2O杂化,制得SPVA/Zr(SO4)2杂化催化膜并用于酸化油的催化酯化。研究了改性聚合物与杂化膜内部结构的关系,进而对催化性能的影响。目前还鲜见相关报道。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10282
SPES/PES/NWF 复合膜催化制备及催化性能研究
关键字:
生物柴油
,膜催化,膜反应器,结构与性能
研究了适于酸化油制备
生物柴油
的催化膜及膜反应器并考察了膜反应器催化动力学。首先以 SPES 为活性成分,以聚酯非织造布(NWF)为支撑材料,采用溶液相转化法制备SPES/PES/NWF 三元复合催化膜,探索了聚酯 NWF 预处理、成膜条件(铸膜液浓度、凝固浴种类及组成和溶剂种类)等与复合催化膜微结构之间的关系,制得均一的海绵状结构膜,膜孔径为 0.13~2.65μm,孔隙率 32%~68%。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16689
SPES/PES/NWF 复合膜催化制备及催化性能研究
关键字:
生物柴油
,膜催化,膜反应器,结构与性能
研究了适于酸化油制备
生物柴油
的催化膜及膜反应器并考察了膜反应器催化动力学。首先以 SPES 为活性成分,以聚酯非织造布(NWF)为支撑材料,采用溶液相转化法制备SPES/PES/NWF 三元复合催化膜,探索了聚酯 NWF 预处理、成膜条件(铸膜液浓度、凝固浴种类及组成和溶剂种类)等与复合催化膜微结构之间的关系,制得均一的海绵状结构膜,膜孔径为 0.13~2.65μm,孔隙率 32%~68%。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18262
SPVA/Zr(SO4)2/无纺布复合催化膜制备及其连续酯化催化性能
关键字:膜反应器,强化传质,
生物柴油
,酯化反应
近年来,人们为改善酯化反应的催化工艺,在高效催化技术和强化传质技术方面做出了不懈努力。但是,到目前为止,这两个方面还是作为催化工艺两个独立的方面分别研究和设计的,未能实现高效催化和强化传质的一体化设计。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15072
SPES/PES/NWF 复合膜催化制备及催化性能研究
关键字:
生物柴油
,膜催化,膜反应器,结构与性能
研究了适于酸化油制备
生物柴油
的催化膜及膜反应器并考察了膜反应器催化动力学。首先以 SPES 为活性成分,以聚酯非织造布(NWF)为支撑材料,采用溶液相转化法制备SPES/PES/NWF 三元复合催化膜,探索了聚酯 NWF 预处理、成膜条件(铸膜液浓度、凝固浴种类及组成和溶剂种类)等与复合催化膜微结构之间的关系,制得均一的海绵状结构膜,膜孔径为 0.13~2.65μm,孔隙率 32%~68%。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16689
SPES/PES/NWF 复合膜催化制备及催化性能研究
关键字:
生物柴油
,膜催化,膜反应器,结构与性能
研究了适于酸化油制备
生物柴油
的催化膜及膜反应器并考察了膜反应器催化动力学。首先以 SPES 为活性成分,以聚酯非织造布(NWF)为支撑材料,采用溶液相转化法制备SPES/PES/NWF 三元复合催化膜,探索了聚酯 NWF 预处理、成膜条件(铸膜液浓度、凝固浴种类及组成和溶剂种类)等与复合催化膜微结构之间的关系,制得均一的海绵状结构膜,膜孔径为 0.13~2.65μm,孔隙率 32%~68%。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18262
SPVA/Zr(SO4)2/无纺布复合催化膜制备及其连续酯化催化性能
关键字:膜反应器,强化传质,
生物柴油
,酯化反应
近年来,人们为改善酯化反应的催化工艺,在高效催化技术和强化传质技术方面做出了不懈努力。但是,到目前为止,这两个方面还是作为催化工艺两个独立的方面分别研究和设计的,未能实现高效催化和强化传质的一体化设计。
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