降解反应相关论文
对未添加防老剂的稀土异戊橡胶进行了150℃热氧老化,利用GPC和1H—NMR分别考查了其分子量、分子量分布和化学结构的变化,发现老化初......
本文研究了聚氧化乙烯(PEO)和丙烯腈(AN)在水溶液中的超声共聚。共聚速率和AN浓度成正比,存在AN浓度最低限。PEO的降解速率常数越......
超声波在液体中传播时产生的空化效应,是功率超声应用中重要的作用机理.利用超声空化效应降解水体中的有机污染物具有不同于其他常......
本文研究温度、浓度、pH及缓冲盐的浓度对利血平热降解反应的影响。注射液中的利血平,在加热情况下,可因水解、氧化两种途径而降......
本文应用正交实验法,对高锰酸钾在碱性介质中对腐植酸的降解反应进行了系统的研究.选出了条件简单、易于操作的最佳方法,使黄腐酸......
用H2O2-催化剂体系或者在不同的pH下,改变H2O2的用量,使聚乙烯醇(PVA)降解,可制得所需低聚合度的PVA产品。......
对顺-1,4含量为100%的高顺式聚异戊二烯(HCPI)进行加氢反应,得到了序列结构高度规整的乙烯-丙烯交替共聚物(alt-EP).所用的HCPI有......
本文在Co60γ射线辐射条件下使用丙烯酸对聚四氟乙烯(PTFE)纤维进行接枝聚合反应制备丙烯酸改性PTFE纤维,在考察丙烯酸浓度或辐射量......
碳纤维增强树脂基复合材料(Carbon fiber reinforced polymer,CFRP)拥有耐腐蚀性强、高比模量、热稳定性好、高比强度和抗冲击性等......
我国木材资源短缺,制浆造纸行业污染严重,研究开发高效清洁制浆造纸新技术已成为我国制浆造纸行业可持续发展的重要保证。随着生物技......
该文对介质阻挡放电(DBD)产生的低温等离子体与催化技术联用降解含苯气体,做了实验研究.常压下DBD产生的低温等离子体中,气体分子......
近年来,水环境污染影响着人类的日常生活,而成为急需要解决的重大问题。在众多水处理技术中,环保、高效、节能以及环境友好的半导......
为了克服均相光Fenton反应在处理实际废水的过程中存在局限性,如pH值的应用范围较窄(2-5),催化剂易流失且造成二次污染等。本论文选......
有机磷废水组成复杂,毒性大,能抑制生物代谢作用,使生物系统紊乱,能破坏生态平衡,影响水质质量。目前,部队演习和训练所用的神经性毒剂洗......
二硝基重氮酚(DDNP)废水成分复杂、色度深、具有强酸性或者强碱性、生物毒性大,属于难处理的工业废水,若不经处理直接排放,会污染周围......
随着耐热性材料的需求增加,半芳香聚酰胺凭借其优异的机械性能、耐热性和尺寸稳定性等优点,得到了越来越广泛应用。目前,已经工业......
环境雌激素是指进入人体后可产生具有模拟雌激素作用的环境毒素,它能够干扰人类和动物内分泌系统,影响机体生殖、神经和免疫系统等......
该文以二氧化铅电极为阳极,钛板为阴极,研究了苯酚在阳极上的氧化降解过程. 以不锈钢网为基体制备了二氧化铅电极,用其作为阳极对......
塑料因具有质轻、强度高、耐腐蚀等优良性能,已成为材料领域的四大支柱之一,但使用塑料所造成的“白色污染”却是当前棘手的环境问题......
随着环境污染日益严重,对绿色化工的要求也越来越紧迫。随着火箭主体燃料偏二甲肼废水量的增加,也使得对其的处理技术受到越来越多......
卤代邻苯二酚类化合物不仅是高毒性有机污染物如氯酚类物质的代谢中间产物,也是重要的有机合成中间体,以及石油化工行业的一类主要......
偏二甲肼(Unsymmetrical dimethylhydrazine, UDMH)是导弹、卫星和飞船发射试验以及运载火箭的主体燃料,其在水中的最高浓度不得超......
目的研究铁皮石斛原球茎多糖的理化性质。方法经过水提醇沉、脱蛋白和透析等步骤获得铁皮石斛粗多糖(CDO)和原球茎粗多糖(CDOP);CD......
本研究以聚丙烯(PP)纤维为基体,采用60Coγ射线预辐照接枝方法,接枝丙烯酰胺(AAm)然后经过Hofmann降解反应制得了一种新型的PP-g-VAm......
纳米氧化锌(ZnO)是一种新颖的直接带隙宽禁带的半导体氧化物材料,由于纳米ZnO具有绿色无毒、价格低廉及来源广泛等众多优点,因此用其作......
采用Sol-Gel法制备了纳米TiO2/导电玻璃薄膜电极,应用XRD表征了TiO2薄膜的物相和粒度.以上述电极为工作电极和光催化剂,研究了2,4-......
期刊
可再生的植物生物质资源在超近.临界流体中降解后可生成糖,再经过发酵或其它化学反应可进一步制备燃料酒精及其它有用的化学品。近......
地塞米松磷酸钠滴眼剂为中国药典95版收载的眼科常用制剂。该制剂与抗生素合用具有很好的抗炎效果。但地塞米松磷酸钠为光敏感物质......

