一种适用于测量大分子化合物在多孔介质中的扩散系数的装置及方法

    公开(公告)号:CN118243572A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410391385.2

    申请日:2024-04-02

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种适用于大分子化合物,尤其是石油树脂聚合物在多孔介质内扩散系数的测量方法。以配备有高精度MCT检测器的原位红外光谱仪为浓度的在线检测装置,搭建了一套适用于DCPD石油树脂这类大分子化合物的扩散系数测试装置,并将其用于测量树脂分子在不同孔径多孔介质内的吸附曲线,再结合数学模型计算得到分子在不同孔径多孔介质内的扩散系数。该方法有助于解决黏度较大、流动性差、气化难的大分子化合物难以使用传统方法测试扩散系数的缺点,大大拓宽了扩散系数测试方法的适用范围。该方法装置易搭建,测试过程操作简单,测量精度高,是大分子化合物在多孔介质内扩散系数测量的有效方法。

    一种金属掺杂的富缺陷Pd基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117339592A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311327656.X

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂的富缺陷Pd基催化剂及其制备与其在丁腈橡胶非均相催化加氢中的应用,其是对水热合成的TiO2纳米片采用先浸渍后焙烧的策略在TiO2晶格中掺杂金属原子,并在其表面诱导形成大量缺陷位点,然后通过等体积浸渍法负载活性金属Pd,经还原后得到所述催化剂。本发明所得催化剂具有金属活性组分稳定性强、分散度高等特点,将其应用于NBR加氢反应中,具有高效的催化性能及良好的循环利用性能,这对高附加值氢化NBR的制备具有重要的意义。

    一种氧化锌避雷器泄露电流试验控制装置

    公开(公告)号:CN116930566A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310945406.6

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种氧化锌避雷器泄露电流试验控制装置,包括可固定多个待测避雷器的固定面板;固定面板为绝缘体且设有按圆形排列的多个避雷器固定凹槽,圆形区域中央设有以支撑柱支撑的转盘板;转盘板的中央设有由伺服电机驱动的带压线鼻子的旋转轴,转盘板板面处辐射形设置多个内置金属导电体的避雷器线路导体凹槽,各避雷器线路导体凹槽与各避雷器固定凹槽一一对应;当进行避雷器泄露电流试验时,压线鼻子与试验电源相连,压线鼻子旋转至与待测避雷器对应的金属导电体处相连,使待测避雷器接入试验电源;本发明解决了避雷器的容易倾倒性问题,实现试验工作台电动控制,能够代替人工进行更换试验样品和接线,提高试验效率,减少试验测试时间。

    一种氧空位调控的负载型钯基催化剂的制备及其在聚苯乙烯加氢中的应用

    公开(公告)号:CN113908832A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111326588.6

    申请日:2021-11-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧空位调控的负载型钯基催化剂的制备及其在聚苯乙烯加氢中的应用,其是以水热法制备的一维钛酸纳米管,然后在其表面形成氧空位,再利用氧空位中的自由电子原位将钯盐锚定并还原,以制得所述负载型钯基催化剂。本发明所制得的催化剂具有一维结构,活性金属钯位于催化剂外表面,不仅有利于聚苯乙烯与活性金属充分接触,还可解决聚合物分子在常规多孔催化剂中扩散速度慢的问题。此外,氧空位可增强金属‑载体相互作用,有利于提高催化剂的稳定性。将该负载型催化剂应用于聚苯乙烯的加氢反应中,可得到高品质的聚环己烷基乙烯,所得产品加氢度高达100%,因而对聚苯乙烯非均相催化的发展具有重要意义。

    一种负载型Pd/ZrO2催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110449151A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910825346.8

    申请日:2019-09-03

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于非均相催化合成氢化丁腈橡胶的负载型Pd/ZrO2催化剂的制备方法,以氧化锆为载体,通过等体积浸渍法制备Pd/ZrO2为催化剂,将该负载型催化剂应用于丁腈橡胶(NBR)的加氢反应中,可得到高质量的氢化丁腈橡胶(HNBR)。本发明表明,该催化剂对加氢反应的选择性为100%,所得橡胶氢化度达到99%,未发生交联现象,且回收催化剂的再次利用加氢效果依旧可达到95%以上的氢化度和100%的选择性,从根本上解决了丁腈橡胶非均相催化加氢反应中成本高、催化剂回收效率低、反应条件苛刻等问题,对丁腈橡胶非均相催化的发展具有重要意义。

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