1)  FCC naphtha
催化裂解(FCC)汽油
2)  catalyze
催化
1.
Coupling reaction of acenaphthene catalyzed by inorganic salts and ionic liquids;
几种无机盐与离子液体催化苊的偶联反应
2.
Organic Reactions Catalyzed by 1, 4-Diazabicyclo[2.2.2]octane;
1,4-二氮杂双环[2·2·2]辛烷催化的有机化学反应
3.
Synthesis of ethyl acetate catalyzed by ionic liquid;
离子液体催化合成乙酸乙酯的研究
3)  catalyst
催化
1.
Process for preparing 3-chloro-4-fluoroaniline by hydrogenation at atmosphere pressure using Pd-Fe/TiO_2 as catalyst;
Pd-Fe/TiO_2常压催化加氢制备3-氯-4-氟苯胺的研究
2.
Experimental study of air cleaning using a plasma with TiO_2 catalyst;
等离子体TiO_2催化空气净化试验研究
3.
Synthesis of acetophenone cylic ethylic ketal by the solid superacid S_2O_8~(2-)/Fe_2O_3-CoO catalyst;
固体超强酸催化合成苯乙酮环乙二缩酮
4)  catalytic
催化
1.
Advance in catalytic nitrification of aromatic hydrocarbons;
芳香族化合物的固体酸催化硝化研究进展
2.
Catalytic synthesis of dimethyl fumarate using calcium oxide as desiccant;
氧化钙脱水催化合成富马酸二甲酯
3.
Study on the catalytic synthesis of dioctyl glutaricate with solid superacid S_2O_8~(2-)/TiO_2;
固体超强酸S_2O_8~(2-)/TiO_2催化合成戊二酸二异辛酯的研究
5)  catalyzing
催化
1.
Catalyzing Effect and Kinetic Investigation of Neutral Colorant on Thermal Decomposition of High-energy Oxidant;
中性染料对高能氧化剂热分解的催化效应及动力学研究
2.
The char formation by catalyzing,blending and chemical modification are reviewed during thermal degradation of polystyrene in the paper.
综述了聚苯乙烯在热降解过程中的催化、共混以及化学改性在苯乙烯类聚合物中成炭的作用,分析了各种成炭方式对聚苯乙烯阻燃性能的影响,提出了在聚苯乙烯阻燃材料中可以采用的几种促进成炭的配方设计。
3.
An investigation is made of the catalyzing behavior of silver ions in bacterial leaching of chalcopyrite.
对银离子催化细菌浸出黄铜矿进行了研究。
6)  catalysis
催化
1.
Preparation of Fe_2O_3/CNTs composites and its catalysis on thermal decomposition of AP;
Fe_2O_3/CNTs复合粒子的制备及其对AP热分解催化性能的影响
2.
Preparation of three-dimensionally ordered macroporous materials and its application in catalysis;
三维有序大孔材料的制备及在催化领域的应用
3.
Preparation,characterization of nanosolid superacid TiO_2/SO_4~(2-) and regioselective nitration of toluene by catalysis;
纳米固体超强酸TiO_2/SO_4~(2-)的制备及其催化甲苯选择性硝化
参考词条
补充资料:汽油
汽油
gasoline

   复杂烃类(碳原子数约4~12)的混合物。用量最大的轻质石油产品之一,是发动机的一种重要燃料。沸点范围30~205℃,空气中含量为74~123g/m3时遇火爆炸。原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、催化重整等过程都产生汽油组分。但从原油蒸馏装置直接生产的直馏汽油,不单独作为发动机燃料,而是将其精制、调配,有时还加入添加剂(如抗爆剂四乙基铅)以制得商品汽油。汽油分车用汽油和航空汽油两大类,广泛用于汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林业用飞机等。最重要的性能为蒸发性和抗爆性。
   蒸发性指汽油在汽化器中蒸发的难易程度。对发动机的起动、暖机、加速、气阻、燃料耗量等有重要影响。汽油的蒸发性由馏程、蒸气压、气液比3个指标综合评定。①馏程。指汽油馏分从初馏点到终馏点的温度范围。航空汽油的馏程范围要比车用汽油的馏程范围窄。②蒸气压。指在标准仪器中测定的38℃蒸气压,是反映汽油在燃料系统中产生气阻的倾向和发动机起机难易的指标。车用汽油要求有较高的蒸气压,航空汽油要求的蒸气压比车用汽油低。③气液比。指在标准仪器中,液体燃料在规定温度和大气压下,蒸气体积与液体体积之比。气液比是温度的函数,用它评定、预测汽油气阻倾向,比用馏程、蒸气压更为可靠。
   抗爆性指汽油在各种使用条件下抗爆震燃烧的能力。车用汽油的抗爆性用辛烷值表示。辛烷值是这样给定的:异辛烷的抗爆性较好  ,辛烷值给定为100  ,正庚烷的抗爆性差,给定为 0,汽油辛烷值的测定是以异辛烷和正庚烷为标准燃料,使其产生的爆震强度与试样相同,标准燃料中异辛烷所占的体积百分数就是试样的辛烷值。辛烷值高,抗爆性好。汽油的等级是按辛烷值划分的。高辛烷值汽油可以满足高压缩比汽油机的需要。汽油机压缩比高,则热效率高,可以节省燃料。汽油抗爆能力的大小与化学组成有关。带支链的烷烃以及烯烃、芳烃通常具有优良的抗爆性。提高汽油辛烷值主要靠增加高辛烷值汽油组分,但也通过添加四乙基铅等抗爆剂实现。
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