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公司基本資料信息
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利用五氧化二釩和廢塑料作為原料,金屬為還原劑,在不銹鋼高壓釜中于700℃得到了結晶品質良好的立方碳化硅納米材料。X射線衍射花樣證實得到的產物是立方相的碳化釩,晶胞參數為4.164A。電子透射顯微鏡顯現得到的產物的尺寸為30nm左右。激光熒光法適用于環境水樣(包括地表水和地下水、污染源排放廢水)、空氣、生物、土壤、產品中微量鈾的分析。采用激光熒光法測定五氧化二釩中的微量鈾,可以在一定程度上避免五氧化二釩產品對釩酸銨滴定的影響、對儀器進樣管路的污染以及出現測定偏差等問題,進而達到、高質量的分析目標。
介紹了含五氧化二釩標準樣品的研制過程,根據ISO Guide35進行了均勻性檢驗、穩定性考察、定值分析。與國內同類標準樣品比對,結果表明,樣品均勻性良好,定值準確,長時間穩定性良好,適用于五氧化二釩中主元素及雜質元素的生產檢驗。目前國內外主要的廢釩催化劑生產五氧化二釩工藝流程,并論述了其技術可行性,對酸性浸出-離子交換法生產五氧化二釩的這一技術進行了剖析。證明了采用酸性浸出-離子交換法從廢催化劑中回收提純生產五氧化二釩的技術可行性。
以紫精(alkylviologens;又稱紫精或紫羅精)為有機客體、層狀五氧化二釩為無機主體,在液、固兩相反應體系中,利用I-與V5+的氧化還原反應,使紫精陽離子通過靜電引力作用進入被還原的五氧化二釩層板之間,形成一系列新穎的無機-有機插層化合物.并運用X射線粉末衍射(XRD)、紅外(FT-IR)、X射線光電子能譜(XPS)、紫外-可見漫反射(UV-visDRS)等方法對其進行了表征.XRD分析結果證明,五氧化二釩的層間距隨著紫精中鏈的增長而增大,但其結晶度隨著紫精陽離子中鏈的增加而降低.XPS研究表明,該類材料中的釩是以V4+和V5+兩種混合價態存在,氧原子處于三種不同的化學環境。 這些現象說明紫精陽離子的引入對五氧化二釩的骨架結構影響不大,主體五氧化二釩的層狀結構保存完好;氮原子處于兩種不同的化學環境,證實插層化合物中主客體之間相互修飾的協同效應,有可能起到了穩定客體分子激發態的作用,同時FT-IR光譜中芳香環特征譜帶強度的變化也進一步證明了這一結論.UV-visDRS分析發現由于主客體的相互作用使插層化合物在紫外和可見光區域產生特殊的光吸收性質.從磁性研究的結果可以看出,在溫度低于15K時,插層化合物RV2為反鐵磁性的有序結構;當溫度高于15K時,轉變為順磁性,表現出磁無序結構.
通過溶劑熱法制備Ce摻雜的Ti O_2,利用等體積浸漬法制得一系列V_2O_5/Ce-TiO_2催化劑,并用于選擇性氧化制二(DMM)。采用XRD、UV-Vis、H_2-TPR、NH3-TPD等技術手段對催化劑進行了表征。結果表明,Ce摻雜改性后的TiO_2負載V_2O_5更有利于催化劑表面釩氧物種的分散,且釩氧物種主要以孤立的和聚合態的形式存在,沒有形成V_2O_5晶相結構。Ce摻雜改性后,改變了TiO_2載體與釩氧物種間的作用力,Ce摻雜量越大,釩氧物種的還原溫度逐漸向高溫移動,使得催化劑的氧化還原能力減弱。Ce改性的TiO_2負載V_2O_5,Ce的改性量對催化劑的酸性質幾乎沒有影響,但是催化劑的酸性卻隨著V_2O_5負載量的增大而逐漸減弱。當Ce和Ti的摩爾比為0.01,V_2O_5的負載量為10%所得催化劑10V/1Ce-TiO_2具有較為適宜的氧化還原性和酸性,在反應溫度160℃時,的轉化率為39.6%,DMM的選擇性高達99.9%。