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1)  X-shaped molecules
Y形分子
2)  zeolite Y
Y分子筛
1.
The effect of different hetero-atoms on the crystallinity of zeolite Y was characterized by XRD and SEM.
本研究将多种具有较好加氢反应活性的过渡金属杂原子引入Y分子筛骨架中,并择优进行两两复配,合成出了结晶度较好的NiTiY、CoTiY等双杂原子Y分子筛,并采用XRD、SEM等方法对合成的单、双杂原子分子筛进行表征,考察了单个杂原子以及两种杂原子复配对Y分子筛结晶度的影响。
2.
Two zeolite Y samples with different framework Si/Al ratio were studied by solid state NMR method.
不同次邻近铝含量可导致改性后Y分子筛酸中心性质的较大差别,较高Si/Al比Y分子筛焙烧脱羟时可能出现三配位铝。
3)  Y zeolite
Y分子筛
1.
Bimetallic catalysts (Pt-Pd, Pt-Ir) supported on Y zeolite were prepared and the structures of their active components were characterized by using TPR and pyridine-adsorbed infrared spectroscopy.
制备了Y分子筛负载的Pt-Pd和Pt-Ir2种双贵金属催化剂,采用程序升温还原法和吡啶吸附傅里叶红外光谱法表征了催化剂活性相的结构。
2.
Catalyst for hydrogen chloride oxidation supported on Y zeolite with active ingredient of copper and assistant of rare earth oxide mixture and potassium was prepared.
制备了以Y分子筛作为载体,铜为活性组分,混合稀土氧化物及钾为助剂的氯化氢氧化催化剂,实验考察了催化剂粒径、HCl和O_2体积比、反应温度等对氯化氢氧化反应的影响,进行了催化剂寿命试验。
3.
The effects of surface acid properties of Y zeolite on the solid state interaction between ZnCl 2 and Y zeolite with different ion exchange degrees of Na + by H + under microwave irradiation (MWI) were investigated.
采用XRD和原子吸收光谱法研究了微波作用下分子筛表面酸性对ZnCl2 与Y分子筛固态相互作用的影响 。
4)  Y-zeolite
Y分子筛
1.
The introduction of molybdenum component into the structure of Y-zeolite was accomplished via a solid-state reaction of MoO 3 with MHY(M=Li,K,Cs) under a reducing atmosphere of H 2 saturated with water vapor.
利用固态离子交换法制备含钼组分碱金属离子Y分子筛 ,红外光谱和X射线衍射表明碱金属离子的交换度随离子半径增大而变小。
2.
Carriers were prepared with modified Y-zeolite, amorphous silica-alumina powder and TiO2 powder, and hydrocracking catalysts were manufactured through impregnating with Co/Ni solution.
采用改性Y分子筛、无定型硅铝粉体和助剂TiO2粉体与铝凝胶制备载体,经浸渍钨镍金属组分制备出中馏分选择性加氢裂化催化剂,并在小型固定床加氢裂化装置上评价其催化性能。
5)  Y branch splitter
Y形分束器
6)  Y-shape column
Y形分叉柱
1.
Y-shape columns are used at the conjunction place of main and attach part.
主裙楼地上部分设变形缝,地下连为一体,在主裙楼连接处采用了Y形分叉柱。
补充资料:树形高分子

说到“高分子”这个词,老百姓或许会觉得有点陌生,但利用高分子材料制成的物品,在我们的周围却比比皆是。轮胎、塑料袋、尼龙绳甚至计算机的外壳…….这些都是利用高分子材料制成的,高分子在我们的生活中几乎无处不在。

高分子有个共同的结构特性,这就是:它们都是由简单的结构单元以重复的方式连接而成的。这种结构单元被称为链节。链节间连接的方式不同,所形成的高分子物质也不同,其性质会有很大差异。因此,按连接形式的不同,我们可以把高分子分成线形、网形、支链形以及树形高分子等等。

树形高分子的分子结构是由中心核、内层重复单元和外层端基三部分组成。它的结构很独特,既不像线形高分子那样细长,也不像网形高分子那样星罗棋布。我们可以看到:它就像树枝一样逐层伸展出去,所以科学家们形象的称之为“树形高分子”。

你可别小看这种样子有些怪怪的树形高分子,正是由于它结构上的这些特点,才使得它具有许多独特的性能。

比如说,在原来的石油废水里加入树形高分子之后,在很短的时间里油水就分离开来,目前这项技术已经在辽河油田得到了应用。

另外树形高分子不仅能够降低染料废水中的色度,使它变得澄清,也能用作染色工艺工程中的助染剂,大大提高染料的着色能力及抗水性能。

除了上述的一些水处理领域外,树形高分子还可作为缓释药物载体、信息贮存材料、导电材料、纳米材料、光电子开关等等。科学家们还将它用于乳化炸药稳定剂,可使其贮存期由1个月增加到8个月。

树形高分子对乳化炸药的作用

树形高分子是一种用低廉的化学品合成的淡黄色稠状高分子,化学稳定性好,在水溶液中具有良好的溶解能力,耐酸碱能力强,本身无毒无污染,是一种性能良好的添加剂。新型添加剂能使乳化炸药达到要求,并且国内尚未无树形分子生产厂家。因此,对树形高分子进行投资生产并开发其在多领域中的应用,将具有广阔的市场前景。

爆速>成5340m/s,储存期>1年 市场容量:新型添加剂,国内首创,市场潜力巨大。

打破传统高分子合成常规路线,采用逐步合成持方法合成树形高分子。合成的高分子结构特殊,因此带来其特殊的性质和应用。一般来说,常用乳化炸药的添加剂有乳胶稳定剂、乳胶促进剂和晶型改性剂等,如固体粉末、大豆磷脂质、蜂蜡和硼砂等。

目前,国内外出现大量有关高分子添加剂的报道,如聚丁二酰亚胺、聚丙烯酰胺等高分子作乳化炸药的添加剂,对其稳定性有大大的提高。本项目合成的树形高分子中含有的基因与以上提到的二类高分子相似,并且在水中有很好的稳定性,实验结果表明,树形高分子对乳化炸药的稳定性优于二酰亚胺和聚丙烯酰胺。

可用于特殊乳化体系——乳化炸药体系中作稳定剂。

树形高分子助剂在造纸工业中的应用

由于目前树形高分子合成还比较困难,尽管已有不少产品实现了商品化,但成本相对来说还比较高,这限制了其大规模应用,尽管如此树形高分子现已用作絮凝剂。高分子絮凝剂的絮凝机理与其结构密切相关,超支化结构的絮凝剂由于采取更为伸展的构象,因而可能获得普通线形高分子絮凝剂所不具有的絮凝效果。钱锦文采用高价铈盐和多羟基小分子有机物为氧化还原体系,引发am单体自由基聚合,制得了星形超支化聚丙烯酰胺(spam)絮凝剂。周贵忠瞠研究发现第4代pamam树形分子处理酸性tnt水样时,具有很好的絮凝效果。

在此基础上,有些研究者,还把树形高分子引入造纸工业,用于湿部助留剂,并进行了中试研究,为这种新型结构产品在造纸工业中的进一步开发与应用打下了很好的基础。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条