工业制备纳
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硫酸的工业制备
接触法制硫酸
设备:沸腾炉
反应方程式:4FeS2 + 11O2
高温
2Fe2O3 + 8SO2
设备:接触室 反应方程式:2SO2 + O2△催化剂
2SO3
设备:吸收塔 反应方程式:SO3 + H2O = H2SO4 实际先用98.3%的浓H2SO4吸收SO3,再用水稀释成各种浓度的 H2SO4
三原料:硫铁矿(或硫磺)、空气、水 三反应: 4FeS2 + 11O2 高温 2Fe2O3 + 8SO2 催化剂 2SO2 + O2 △ 2SO3 SO3 + H2O = H2SO4 三条件:高温(400-500℃)、催化剂(V2O5)、常压 三阶段:SO2的制取与净化、SO2催化氧化成SO3、SO3的吸收和 H2SO4的生成 三设备:沸腾炉(制取SO2)、接触室(催化氧化SO2生成SO3)、 吸收塔(SO3的吸收)
沸腾炉
接触室
吸收塔
净 化 冷却
方法一:石灰石-石膏法
SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O 2CaSO3 + O2 = 2CaSO4方法二:氨水法 SO2 + 2NH3·H2O = (NH4)2SO3 + H2O 2(NH4)2SO3 + O2 = 2(NH4)2SO4(一种氮肥)
【Q】为什么用浓硫酸吸收SO3,而不用水
制备超纳双相镁合金, 具超高强度
香港城市大学吕坚教授研究组全球首次制备出了超纳双相-玻璃纳米晶(Supra-nano-dual-phase glass-crystal)合金膜结构。这种结构使得镁合金具备3.3GPa的超高强度,达到了
近理论值E/20(其中,E为材料的杨氏模量)。今天,相关论文在Nature线上发表。
如何使材料的强度接近理论值一直是一个研究热点,然而,其制备方法的苛刻与复杂性往
往限制了其实际应用。在材料研究领域,人们通常使用阻止位错运动的缺陷的控制来提高
强度。然而,这种强化效应不能被无限地扩大。引入过多的缺陷会使得材料的主导变形机
制由位错相关过程向缺陷软化行为转变。例如,纳米晶/纳米孪晶材料的的强度通常位于σ =E/85区域(其中σ为强度,为E杨氏模量)。非晶化是另一种提高材料强度的有效途径,这是由于非晶结构中不含有晶界和位错等缺陷。材料非晶化后,其变形模式由位错活动向
剪切变形完全转变。金属玻璃(MG)的强度位于σ =E/50区域,通常高于其晶体形态。
然而,由于在形变过程中的剪切应力集中所导致的剪切带的软化效应使得MG所能承受的
最大应力只能被限制在2%的应变处。因此,非晶材料的强度也不能达到理论值。
吕坚教授研究组一直致力于MG材料及高强高韧纳米晶组织结构及其性
接 纳
接 纳
接纳应该成为每位家长教育子女必须拥有的一种能力。所谓接纳,就是在与人接触、沟通、互动时,注意接收、解读、容纳对方传达出的各种信息,转换角色和看问题的角度,客观、具体地利用这些信息,做出妥当、有效、有利于解决问题的回应。接纳的核心是“理解”,心理学叫“同理心”,也就是人们常说的“将心比心”。许多家长说,现在的孩子难带,很难沟通。究其原因,不排除孩子自身的问题,但家长能不能以“同理心”将心比心的对待、接纳孩子的情绪、想法,也是一个非常重要的原因。在现实生活中,不少孩子被错误地“定位”: 1.有的孩子被当成是父母的“下级”,因此他们必须听从父母的一切命令,让好好读书就好好读书,不许乱说乱动,孩子成了父母的私有财产,可以随便处置。无论是冷漠还是溺爱,都会对他们贻害终身。
2.有的孩子被父母当作“商业伙伴”。父母教育孩子完全用物质刺激来展开,这回你考了100分,我奖你100元钱,下回没有考好,就打屁股,这种唯成功论往往导致孩子们的智力畸形发展,使他们的品格无法与智力同步成长发育。 3.有的孩子是父母的“储蓄所”,父母待孩子好的原因是给未““种”福利,父母常常告诫子女,“我们待你这么好,将来你怎么报答?”这样的家长认为,孩子长大了可以给自己
接 纳
接 纳
接纳应该成为每位家长教育子女必须拥有的一种能力。所谓接纳,就是在与人接触、沟通、互动时,注意接收、解读、容纳对方传达出的各种信息,转换角色和看问题的角度,客观、具体地利用这些信息,做出妥当、有效、有利于解决问题的回应。接纳的核心是“理解”,心理学叫“同理心”,也就是人们常说的“将心比心”。许多家长说,现在的孩子难带,很难沟通。究其原因,不排除孩子自身的问题,但家长能不能以“同理心”将心比心的对待、接纳孩子的情绪、想法,也是一个非常重要的原因。在现实生活中,不少孩子被错误地“定位”: 1.有的孩子被当成是父母的“下级”,因此他们必须听从父母的一切命令,让好好读书就好好读书,不许乱说乱动,孩子成了父母的私有财产,可以随便处置。无论是冷漠还是溺爱,都会对他们贻害终身。
2.有的孩子被父母当作“商业伙伴”。父母教育孩子完全用物质刺激来展开,这回你考了100分,我奖你100元钱,下回没有考好,就打屁股,这种唯成功论往往导致孩子们的智力畸形发展,使他们的品格无法与智力同步成长发育。 3.有的孩子是父母的“储蓄所”,父母待孩子好的原因是给未““种”福利,父母常常告诫子女,“我们待你这么好,将来你怎么报答?”这样的家长认为,孩子长大了可以给自己
新年纳余庆
篇一:春节七字对联祝福语
2015羊年七字春联带横批
上联:旧岁又添几个喜 下联:新年更上一层楼 横批:辞旧迎新
上联:绿竹别其三分景春上联:民安国泰逢盛世年上联:内外平安好运来进上联:年年顺景则源广多上联:日出江花红胜火蓝上联:日日财源顺意来到横批:春回大地横批:民泰国安
横批:吉星高照
横批:吉星高照
横批:鸟语花香
横批:新春大吉
下联:红梅正报万家下联:风调雨顺颂华下联:合家欢乐财源下联:岁岁平安福寿下联:春来江水绿如下联:年年福禄随春
上联:事事如意大吉祥 下联:家家顺心永安康 横批:四季兴隆
上联:岁通盛世家家富 下联:人遇年华个个欢上联:天地和顺家添财福上联:天增岁月人增寿楼上联:万事如意展宏图业上联:五湖四海皆春色辉上联:喜居宝地千年旺兴横批:皆大欢喜
横批:四季平安
横批:四季长安
横批:五福临门
横批:万象更新
横批:喜迎新春
下联:平安如意人多下联:春满乾坤福满下联:心想事成兴伟下联:万水千山尽得下联:福照家门万事
上联:一帆风顺吉星到 下联:万事如意福临门 横批:财源广进
上联:一帆风顺年年好 下联:万事如意步步高上联:一帆风顺年年好高上联:一干二净除旧习风上联:一年好运随春到来上联:一年四季春常在花上联:一年四季行好运门横批:吉星高照
横批:五福临门
横批
33070324-杨丽龙-聚哌嗪酰胺复合纳滤膜的制备和表征--检后的0 -
吉林大学学士学位论文
学 士 学 位 论 文
聚哌嗪酰胺复合纳滤膜的制备和表征
Preparation and characterization of poly(piperazine-amide) composite nanofiltration membrane
学生姓名 杨丽龙 班级 3 学号 12070324
学 院 化学学院 专 业 化学 指导教师 王贵宾 职称 教授
目录
第一章 绪论 .............................................. 1
吉林大学学士学位论文
1.1膜及膜技术 ........................................... 1 1.1.1 膜及其分离技术发展简史 ............................. 1 1.1.2膜的分类 .......................................
魏格纳
篇一:阿尔弗德雷.魏格纳简介
阿尔弗德雷·魏格纳简介
魏格纳(Alfred Lothar Wegener)是德国气象学家、地球物理学家,1880年11月1日生于柏林,1930年11月在格陵兰考察冰原时遇难。
魏格纳以倡导大陆漂移学说闻名于世,他在《大陆和海洋的形成》这部不朽的著作中努力恢复地球物理、地理学、气象学及地质学之间的联系——这种联系因各学科的专门化发展被割断——用综合的方法来论证大陆漂移。魏格纳的研究表明科学是一项精美的人类活动,并不是机械地收集客观信息。在人们习惯用流行的理论解释事实时,只有少数杰出的人有勇气打破旧框架提出新理论。但由于当时科学发展水平的限制,大陆漂移由于缺乏合理的动力学机制遭到正统学者的非议。魏格纳的学说成了超越时代的理念。
魏格纳去世30年后,板块构造学说席卷全球,人们终于承认了大陆漂移学说的正确性。由此可见到:一种正确的理论在其初期阶段常常被当作错误抛弃或是被当作与宗教对立的观点被否定,后期阶段则被当作信条来接受。但无论如何,人们至今还纪念魏格纳的,不是他生前冷遇与死后热闹,而是他毕生寻求真理、正视事实、勇于探索和不惜献身的科学精神。
早在1620年的时候,英国的哲学家、政治家弗朗西斯·培根就在地图上观察到,南美洲东岸
33070324-杨丽龙-聚哌嗪酰胺复合纳滤膜的制备和表征--检后的0 -
吉林大学学士学位论文
学 士 学 位 论 文
聚哌嗪酰胺复合纳滤膜的制备和表征
Preparation and characterization of poly(piperazine-amide) composite nanofiltration membrane
学生姓名 杨丽龙 班级 3 学号 12070324
学 院 化学学院 专 业 化学 指导教师 王贵宾 职称 教授
目录
第一章 绪论 .............................................. 1
吉林大学学士学位论文
1.1膜及膜技术 ........................................... 1 1.1.1 膜及其分离技术发展简史 ............................. 1 1.1.2膜的分类 .......................................
利用工业废渣制备新型混凝土膨胀剂的试验研究
以粉煤灰、石灰、石膏为主要原料,利用预水化活化技术制备新型胶凝材料,再以此胶凝材料与石膏、复合外加剂制备膨胀剂。通过正交试验研究影响膨胀剂性能的因素,确定新型混凝土膨胀剂的最佳配比。
利用工业废渣制备新型混凝土
膨胀剂的试验研究
陈德玉,袁伟,谭克锋,刘来宝
(西南科技大学先进建筑材料四川省重点实验室,四川绵阳 621010)
摘要:以粉煤灰、石灰、石膏为主要原料,利用预水化活化技术制备新型胶凝材料,再以此胶凝材料与石膏、复合外加剂制备膨胀剂。通过正交试验研究影响膨胀剂性能的因素,确定新型混凝土膨胀剂的最佳配比。并对该膨胀剂的性能进行了试验。结果表明,膨胀剂的性能符合JC476—2001要求。 关键词:粉煤灰;预水化活化:混凝土膨胀剂
中图分类号:TU258.55 文献标识码:B 文章编号:1001—702X(2008)07—0044—03
为了改善混凝土的抗渗性能,提高工程的耐久性,膨胀剂已在混凝土工程中被广泛使用。现在已有的混凝土膨胀剂种类大致可分为硫铝酸盐类、氧化钙类、氧化镁类、氧化铁类膨胀剂及发泡类膨胀剂等[1-2]。本研究利用低等级粉煤灰进行一种新型混凝土膨胀剂的制备和研究。基于目前我国粉煤灰排放量很大的现状,用低等级粉煤灰
工业纯碱(Na2CO3)的制备及含量测定(精)
实验一 工业纯碱(Na2CO3)的制备及含量测定
一、实验目的
1.掌握利用复分解反应及盐类的不同溶解度制备无机化合物的方法。 2.掌握温控、灼烧、减压过滤及洗涤等操作。
3.进一步巩固酸碱平衡和强酸滴定弱碱的理论及滴定分析操作技能。 二、实验原理 1.Na2CO3的制备原理
Na2CO3的工业制法是将NH3和CO2通人NaCl溶液中,生成NaHCO3,经过高温灼烧,失去CO2和H2O,生成式为
NH3+CO2+H2O+NaCl ══ NaHCO3+NH4Cl 2NaHCO3 ══ Na2CO3+CO2↑+H2O
2.产品纯度分析与总碱度的测定原理
常用酸碱滴定法测定其总碱度来检测产品的质量。以HCl标准溶液作为滴定剂,滴定反应式如下
CO2↑+H2O
反应生成的H2C03其过饱和的部分分解成CO2逸出,化学计量点时,溶液的 pH为3.8~3.9,以甲基橙作指示剂,定至橙色(pH≈4.0)为终点。
三、仪器药品
仪器:恒温水浴锅 循环水真空泵 烧杯(250mL) 布氏漏斗 蒸发皿 量筒(100mL) 干燥器 台天平 分析(250mL) 移液管(25mL) 锥形瓶(250mL) 酸式滴定管