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国家自然科学基金(21171083)

作品数:36 被引量:76H指数:5
相关作者:赵杉林张振华李萍金英杰商丽艳更多>>
相关机构:辽宁石油化工大学东北大学抚顺石油化工研究院更多>>
发文基金:国家自然科学基金辽宁省自然科学基金辽宁省科技厅基金更多>>
相关领域:化学工程石油与天然气工程理学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 35篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 13篇化学工程
  • 9篇石油与天然气...
  • 8篇理学
  • 6篇环境科学与工...
  • 5篇金属学及工艺
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 9篇介孔
  • 6篇脱硅
  • 6篇硫化
  • 5篇酸处理
  • 5篇改性
  • 4篇水热
  • 4篇硫化氢
  • 4篇硫化亚铁
  • 3篇水热合成
  • 3篇热合成
  • 3篇硫化反应
  • 3篇孔结构
  • 3篇柴油
  • 3篇储罐
  • 2篇电催化
  • 2篇电催化性能
  • 2篇选择性
  • 2篇影响因素
  • 2篇油罐
  • 2篇原子

机构

  • 36篇辽宁石油化工...
  • 5篇东北大学
  • 4篇抚顺石油化工...
  • 1篇东北师范大学
  • 1篇中国寰球工程...

作者

  • 17篇赵杉林
  • 17篇张振华
  • 15篇李萍
  • 12篇金英杰
  • 7篇商丽艳
  • 7篇韩静宇
  • 7篇张莉
  • 7篇王洪涛
  • 6篇李飞
  • 4篇封瑞江
  • 4篇史艳华
  • 4篇张舒冬
  • 3篇梁平
  • 3篇姜恒
  • 3篇刘博
  • 3篇高建辉
  • 3篇邵婉莹
  • 3篇李迪
  • 3篇王丹慧
  • 2篇刘金环

传媒

  • 5篇石油化工
  • 4篇应用化工
  • 4篇石油化工高等...
  • 2篇化工科技
  • 2篇硅酸盐通报
  • 2篇石油炼制与化...
  • 2篇腐蚀科学与防...
  • 2篇人工晶体学报
  • 2篇材料工程
  • 2篇中国安全科学...
  • 2篇安全与环境学...
  • 1篇现代化工
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇火灾科学(中...
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇沈阳工业大学...
  • 1篇应用化学
  • 1篇2012(沈...

年份

  • 1篇2018
  • 12篇2017
  • 5篇2016
  • 8篇2015
  • 3篇2014
  • 5篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
36 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
硅钛比对TS-1骨架脱硅衍生介孔结构的影响被引量:1
2017年
在相同碱酸处理条件下,通过骨架原子抽提对合成的不同Si/Ti摩尔比的TS-1分子筛进行介孔改性。用XRD、FT-IR、UV-vis、N_2吸附、SEM和EDX技术,考察骨架组成对改性TS-1晶体结构、织构介孔率和骨架脱硅、脱钛选择性的影响。结果表明,改性材料具有尺度分布集中的双介孔结构,并较好地保持其前体的结构有序性。随起始Si/Ti摩尔比的提高,改性TS-1分子筛BET比表面积和总比孔容增加,相应的Si/Ti摩尔比、结晶度保留率和产率逐渐降低。进一步探究骨架中心原子脱除选择性和介孔生成效率与前体组成的关系。TS-1脱硅选择性远大于脱钛选择性,典型样品T-原子脱除效率(f_(T,S-meso)和f_(T,V-meso),T=Si+Ti)高达2.6 m^2·g^(-1)·%^(-1)和9.4×10^(-3)m^3·g^(-1)·%^(-1)。
韩静宇王洪涛张莉李萍封瑞江金英杰
硫铁化合物的生成、自燃性及自燃过程研究
在原油的炼制、储存和运输过程中,油品中的活性硫与装置内壁中的铁锈(主要成分为铁的氧化物)发生反应,生成具有一定自燃性的硫铁化合物。油品储罐中硫铁化合物的氧化自燃被认为是引起油品储罐发生火灾和爆炸事故的主要原因。本论文围绕...
商丽艳
关键词:硫化反应表观活化能
文献传递
焦化汽柴油中苯酚、苯硫酚类化合物对比分析及其来源探讨被引量:5
2017年
采用NaOH质量分数20%的液碱对不同产地(或来源)的焦化汽油和焦化柴油进行抽提,得到可提取酸性物,采用气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术对可提取酸性物进行分析,结果表明:焦化汽油中可提取酸性物除苯酚类化合物外,还含有苯硫酚类化合物以及少量小分子硫醚;与焦化汽油不同的是,焦化柴油中的可提取酸性物几乎全部是苯酚类化合物。不同产地的焦化汽油中苯硫酚质量分数(y)与对应的减压渣油硫质量分数(x)呈线性关系y=0.04x-0.005 06(R^2=0.999);焦化汽油的苯硫酚类化合物含量越高,其室温储存安定性越差;碱洗后的焦化汽油其室温储存安定性大幅提高;酚类化合物的来源可能与延迟焦化过程中芳基醚中醚键的断裂以及芳香酸的氧化脱羧等化学反应有关,而苯硫酚类化合物可能来自于苯酚类化合物与H_2S的高温反应。
赵悦李飞宫红姜恒
关键词:焦化汽油焦化柴油苯酚类化合物
含硫油品储罐腐蚀产物自燃性研究进展被引量:1
2013年
储罐中含硫油品腐蚀产物自燃会引起储油罐发生火灾及爆炸事故。作者综述了储罐中硫腐蚀产物的主要来源及其自燃性,阐述了硫化温度、硫化时间、硫化环境中氧气浓度和氧化环境温度、氧化环境中氧气浓度、空气流速、含水量、生成方式及其它因素对硫腐蚀产物自燃性的影响。
邵婉莹张振华李萍
关键词:储油罐
有氧条件下硫化铁的生成及自燃性影响因素
2015年
油品中的活性硫对设备具有腐蚀作用,探究有氧条件下硫化铁的生成及自燃性影响因素,对预防硫化铁自燃事故的发生具有重要意义。实验以三氧化二铁为主要原料,在氧气浓度为21%的条件下,与硫化氢气体反应来制备硫化铁。考察了环境温度、硫化产物的存放时间和储热条件对硫化铁自燃性的影响。结果表明,有氧条件下硫化铁的生成过程是一个硫化和氧化同时进行的过程,试样温度上升幅度大,单质硫生成量高;环境温度越高,所生成的硫化铁氧化升温越明显;存放时间对硫化铁的自燃性有重要影响,在存放过程中单质硫与Fe S反应生成自燃性更高的多硫化物;储热条件越好,越易造成热量的堆积,加剧硫化铁的氧化放热反应。
高建辉赵杉林张振华李萍李迪
关键词:活性硫影响因素
含硫油品储罐腐蚀产物自燃性的对比研究被引量:5
2013年
油品储罐内壁的腐蚀产物主要有Fe2O3、Fe3O4、Fe(OH)3等,它们与储罐内H2S气体反应生成的硫铁化合物都有一定的自燃性,其自发氧化放热是含硫油品储罐发生火灾与爆炸事故的主要原因。通过模拟储罐内的条件,利用Fe2O3、Fe3O4、Fe(OH)3与H2S气体反应制备硫铁化合物,通过观察氧化过程中的温度变化测定其自燃性。结果表明,同一条件下硫化生成的不同硫铁化合物自燃性存在着显著的差异,扫描电镜和能谱分析表明,不同硫铁化合物的元素分布相似,其自燃性差异与其微观结构的不同密切相关。
周鹄刘博许菲商丽艳张振华邵婉莹
关键词:储罐
稀土Ce掺杂纳米晶Mn-Mo-Ce氧化物阳极及其选择电催化性能被引量:4
2017年
采用阳极电沉积技术制备纳米晶Mn-Mo-Ce氧化物阳极,利用SEM,EDS,XRD,HRTEM,电化学等检测技术及析氧效率测试方法研究氧化物阳极的纳米结构和选择电催化性能,探讨析氧抑氯选择电催化的机理。结果表明:少量Ce掺杂获得了具有网孔状纳米结构的Mn-Mo-Ce氧化物阳极,该阳极在海水中具有99.51%析氧效率的高效选择电催化性能。由于γ-MnO2结构特性优先吸附OH-,抑制Cl-吸附,OH-在Mn4+/Mn3+变价电催化作用下完成析氧,实现选择电催化过程;Ce掺杂增加反应活性,促进吸附与放电过程;活性(100)晶面的晶面间距增大促进OH-的流动和新生O2的逸出,从纳米形貌效应上实现高效析氧抑氯选择电催化性能。
史艳华赵杉林王玲梁平关学雷
关键词:稀土掺杂
硫化亚铁的氧化反应历程
由不同方法制备的FeS具有不同的氧化自燃性。分别以化学试剂FeS及HS气体与FeO反应生成的FeS为试样,利用氧化升温、控制氧化、程序升温等实验方法,结合XRD、TG-DTA及化学分析的结果,研究了FeS试样的氧化反应历...
张振华陈宝智赵杉林李萍韩颖
关键词:硫化亚铁硫化氢
文献传递
Fe_2O_3 H_2S腐蚀产物的XPS研究被引量:4
2017年
模拟含硫原油加工过程中生成的具有高自燃性的腐蚀产物,利用Fe_2O_3与H_2S反应制备硫铁化合物,将硫化反应产物分为两部分,一部分保存在乙醇中,一部分暴露于空气中。用XPS研究硫化产物及其氧化产物中S和Fe的存在形态。结果表明,硫化产物中S主要存在形式是FeS_2;氧化产物中S主要存在形式是硫酸盐,少部分FeS、单质硫及FeSx。硫化产物和氧化产物中Fe的主要存在形式都是Fe_2O_3和FeS_2。
王丹慧张振华李萍赵杉林李飞
关键词:硫腐蚀FESFE2O3XPS
常温下铁的硫化产物自燃性被引量:1
2015年
含硫油品储运过程中H2S腐蚀产物是常温下硫铁化合物的主要来源,以H2S与铁粉反应制备的硫铁化合物来模拟设备内H2S的腐蚀产物,利用自然氧化的方法测定了硫化反应产物的一次氧化升温和二次氧化升温,考察了铁粉含水量对硫化反应及硫化反应产物自燃性的影响,采用XRD和SEM手段对硫化反应产物进行了表征。结果表明:H2S与铁粉的硫化反应产物为FeS,呈微小颗粒状,覆盖在铁粉表面;硫化反应产物具有自燃性,一次氧化升温最高达到87℃;未被完全氧化的硫化反应产物密封放置一段时间后自燃性明显增加,其二次氧化升温速率最高超过39℃/min;铁粉中含有适量的水可以增加硫化反应速率,提高硫化反应产物的自燃性。
李迪赵杉林李萍韩颖张振华
关键词:硫化反应硫化氢硫化亚铁
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