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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。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15072
 
 
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