【摘 要】
:
介绍了两方面钴基F-T合成动力学工作。一是通过催化剂的结构与平行反应模型的关联,提出甲烷、C2+烃的活性中心可能不同;二是从详细机理出发,构建并验证了详细机理动力学模型。
【机 构】
:
中国科学院 山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室610组,山西 太原 030001
【出 处】
:
中国化工学会2008年石油化工学术年会暨北京化工研究院建院50周年学术报告会
论文部分内容阅读
介绍了两方面钴基F-T合成动力学工作。一是通过催化剂的结构与平行反应模型的关联,提出甲烷、C2+烃的活性中心可能不同;二是从详细机理出发,构建并验证了详细机理动力学模型。
其他文献
通过对现有流量检测方法的分析,本文提出了一种基于节点行为分析的扩散式检测方法。该方法主要对P2P应用的社会行为进行分析,考察具体应用在某一时刻与主机进行通信的节点数量及定长时间内的节点连接总数来对网络流量进行检测,避免了基于数据包载荷部分分析的检测方法所带来的弊病。实验证明,该方法具有检测速度快、准确率高等特点。由于启发式检测方法的应用,使得该方法在大流量网络环境中的检测效果更佳。
音频与图像相比具有信息冗余大、随机性强的特点,在音频中实现无误码的信息提取的难度更大。提出一种基于DCT域QIM(Quantization Index Modulation)的音频信息伪装算法,算法特点如下:(1)应用QIM原理,以量化的方式嵌入信息,根据量化区间与信息比特的映射关系提取信息,可实现盲提取;(2)采用改进的QIM方案,针对信息提取的误码,在嵌入端与提取端进行容错处理,保证了隐藏信息
目前的入侵检测产品及技术直接基于协议解析的结果来进行相应的入侵检测的判断,但是现有的攻击往往是针对特定的服务器类型进行的。所以在进行入侵检测的判断之前,有必要进行服务器类型的识别,从而可极大的缩小实际检测规则库的范围,只把攻击特征库中与该服务器类型相关的规则加入实际检测规则库中,从而可极大的提高入侵检测的效率。
无线局域网和嵌入式系统正在迅速、广泛地应用于工业、服务业和消费电子业。本文提出了一种基于ARM处理器S3C2410和嵌入式操作系统Windows CE的高性能、低价格的WLAN通信终端系统的设计方案,包括硬件组成、接口设计、软件流程以及驱动开发。该方案依托于成熟的无线局域网技术,能实现音视频信息的无线传输,可广泛应用于视频通信和无线监控等领域。
RTP/RTCP协议是在互联网上传输多媒体数据的一种基本协议,目前已经在视频会议、VoIP和流媒体产品中获得了广泛的应用。本课题中,在传输的过程中采取无连接的UDP协议,首先实现基于DSP嵌入式平台的网络视频传输,并在此基础上实现了RTP/RTCP协议,从而达到由RTP/RTCP协议对传输进行控制的目的。
针对应用于乙烯装置深冷分离系统的混合制冷技术展开研究。以采用低压脱甲烷和顺序分离流程的国内某120 kt/a乙烯装置为基准装置,用ASPEN PLUS软件计算了三种制冷流程的能耗,找出了使装置能耗最低的混合冷剂组成,并进行了有效能损失分析和对比。结果表明,二元制冷与典型复叠流程能耗基本相当,三元制冷流程能耗明显高于其他两种流程,并结合实际生产情况提出了优化生产和装置流程选择方面的建议。
研究了锆助剂的引入方式对Co/SBA-15催化剂费托合成反应性能的影响,采用X射线衍射、程序升温还原等方法对催化剂进行了表征。实验结果表明,在制备SBA-15载体的过程中引入锆时,分子筛的结构发生了变化,锆处于分子筛骨架中,有利于生成的烷烃异构化。而锆与钴共浸渍可以提高活性组分Co的分散度,钴锆形成了化合物,降低了钴物种的还原度,增加了重质烃的选择性。
对管式裂解炉炉管传热方式进行了介绍,对管式裂解炉炉管对流传热进行分类,并依次对其的原理、处理方法、使用效果进行阐述。重点介绍了管式裂解炉炉管的扭曲片管对流强化传热的原理,采用CFD技术对扭曲片管对流强化传热技术进行了验证,并进行小试、半台工业管式裂解炉、整台工业管式裂解炉试验研究。试验表明,扭曲片管对流强化传热技术可以降低炉管外壁温度至少20℃以上,能够提高官式裂解炉7%的处理量,延长其运行周期5
研究了SAPO-34分子筛催化剂上1-丁烯催化裂解反应性能,重点考察了稀释比对催化裂解产物分布的影响。实验结果表明530℃、常压、重量空速4 h-1时,1-丁烯催化裂解产物以乙烯和丙烯为主,质量分数分别为7.6%和26.7%。不不温度条件下SAPO-34催化剂上1-丁烯异构体较难建立热力学平衡体系,尤其异丁烯明显低于平衡值。随稀释比增加,1-丁烯转化率逐渐降低,乙烯和丙烯收率及选择性先增加后降低,
采用预处理-生化处理工艺处理了头孢合成制药废水,其中高浓度废水经预处理(预处理采用电解催化氧化工艺),充分降解废水中的生物抑制物,出水与其他综合废水混合经酸化水解后,利用上流式厌氧污篱床和循环式活性污篱法进行生化处理,系统运行稳定,处理效率高,化学需氧量去除率达到98%,出水达标排放。