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闫君芝

作品数:30 被引量:49H指数:3
供职机构:榆林学院化学与化工学院更多>>
发文基金:榆林市科技计划项目国家自然科学基金高层次人才科研启动基金更多>>
相关领域:化学工程轻工技术与工程一般工业技术理学更多>>

文献类型

  • 29篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 23篇化学工程
  • 2篇轻工技术与工...
  • 2篇一般工业技术
  • 2篇理学
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇文化科学

主题

  • 10篇丙烯
  • 9篇改性
  • 6篇聚丙烯
  • 5篇馏分
  • 5篇精馏
  • 5篇精馏分离
  • 5篇聚丙烯酰胺
  • 5篇丙烯酸
  • 5篇丙烯酰胺
  • 4篇有机硅
  • 4篇有机硅改性
  • 4篇离子
  • 4篇聚氨酯
  • 4篇硅改性
  • 4篇丙醇
  • 4篇丙烯酸酯
  • 3篇阴离子
  • 3篇溶剂
  • 3篇乳液
  • 3篇酰胺

机构

  • 27篇榆林学院
  • 3篇陕西科技大学
  • 1篇浙江科技学院
  • 1篇神东煤炭集团
  • 1篇长庆工程设计...
  • 1篇陕西有色天宏...

作者

  • 30篇闫君芝
  • 6篇张智芳
  • 6篇王战辉
  • 4篇高晶晶
  • 3篇马向荣
  • 3篇慕苗
  • 3篇刘晓菊
  • 3篇刘丽娜
  • 3篇刘英
  • 2篇党睿
  • 2篇李培枝
  • 2篇刘玲娜
  • 2篇邢艳
  • 2篇王震
  • 1篇罗巧丽
  • 1篇赵会芳
  • 1篇弓莹
  • 1篇李瑞瑞
  • 1篇李小瑞
  • 1篇白小慧

传媒

  • 8篇化工科技
  • 6篇广东化工
  • 5篇当代化工
  • 2篇甘肃科学学报
  • 2篇工业催化
  • 1篇食品与机械
  • 1篇精细化工
  • 1篇河南科学
  • 1篇陕西科技大学...
  • 1篇榆林学院学报
  • 1篇化学与生物工...

年份

  • 2篇2023
  • 5篇2022
  • 7篇2021
  • 2篇2020
  • 4篇2019
  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 2篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2012
  • 1篇2011
30 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
异丁醛氧化制甲基丙烯酸甲酯的工艺流程模拟与优化
2022年
运用Aspen Plus软件对异丁醛(IBD)氧化制甲基丙烯酸甲酯(MMA)的工艺流程进行了模拟与优化。模拟优化参数为:(1)IBD氧化制备甲基丙烯酸(MAA)工艺阶段:反应温度325℃左右、空速1500 h^(-1)、原料气n(O_(2))∶n(IBD)为(2.5~3.5)∶1、原料气中IBD含量应不超过5.0%;(2)MAA酯化制备MMA工艺阶段:理论塔板数为11、原料进料位置为第5块塔板、萃取剂进料位置为第4块塔板、回流比0.6。
闫君芝潘建刘玲娜刘晓菊
硅烷偶联剂改性聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液乳胶膜的性能被引量:2
2015年
以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG1000)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、三羟甲基丙烷(TMP)、N-甲基二乙醇胺(MDEA)等为主要原料,通过硅烷偶联剂γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)进行封端改性,合成聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液,制备乳液乳胶膜。通过原子力显微镜(AFM)、微分热失重(DTG)、Zeta电位、表面张力、力学性能等对其乳胶膜和乳液结构与性能进行表征测试,分析了不同单体含量对乳胶膜力学性能的影响,结果表明:当,m(St)∶m(BA)=0.5,w(MDEA)=5.50%,w(HEA)=0.9%,w(KH550)=0.69%时,合成的硅烷偶联剂改性的聚氨酯乳液稳定性较好,乳胶膜有良好的力学性能。
闫君芝
关键词:硅烷偶联剂聚氨酯力学性能
纳米TiO_(2)/β-环糊精二元改性活性炭的制备及应用被引量:1
2021年
将纳米TiO_(2)交联在β-环糊精上,形成纳米TiO_(2)/β-环糊精,然后以活性炭为载体,制备纳米TiO_(2)/β-环糊精二元改性活性炭,以pH、温度、浓度、时间为限制条件在废水环境下对Pb^(^(2+))、Cd^(2+)、Cu^(2+)、Zn^(2+)四种金属离子进行模拟吸附,用火焰原子吸收分光光度计测出样品中的重金属离子含量.结果进行比较得出吸附最佳条件:pH为弱酸条件下表现较好;最佳吸附温度是25~30℃,该条件下吸附效率为90%左右;随吸附剂的加入,吸附效果稳步提高,在0.7 g左右除去率已达到85%;最佳吸附时间为1.5 h时,改性后时间更占优势且除去效果更佳.
闫君芝许鑫高晶晶
关键词:改性活性炭废水处理重金属
Aspen Plus模拟乙醇-正丙醇精馏分离被引量:4
2016年
以乙醇-正丙醇精馏分离为模拟对象,利用Aspen Plus模拟软件中的WILSON模型对模拟体系中的相关参数进行回归。此外,相关的物性方法选择精馏模块RADFRAC对精馏过程进行模拟及建立,然后对精馏模拟过程中影响产品纯度的因素进行分析。最后得出进料中乙醇的百分含量为0.25,正丙醇的百分含量为0.75时进行精馏分离得到乙醇产品纯度最高且能耗低的最佳操作条件。
闫君芝张建东
关键词:ASPENPLUS精馏
有机硅改性两性离子型聚丙烯酰胺的制备被引量:3
2021年
以丙烯酰胺(AM)为反应单体,乙二胺四乙酸二钠(EDTA)为配位剂,碳酸二甲酯为稳定分散剂,十二烷基苯磺酸钠为表面活性分散剂,四甲基乙二胺(TMEDA)为催化剂,偶氮二异丁氰(AIBN)为引发剂,在N-N甲叉双丙烯酰胺(MBA)交联作用下链接阴离子单体甲基丙烯酸二甲氨乙酯(DMAEA)、阳离子单体甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC),并用硅烷偶联剂(KH570)进一步改性,通过胶束聚合技术合成阴/阳两性聚丙烯酰胺絮凝剂。用离心机对合成品的稳定性做测试,总结出合成稳定絮凝剂各组分的用量范围:n(DMC)∶n(DMAEA)=1.0∶1.2, w(AM)=4%~16%, w(AIBN)=0.3%~1.5%, w(碳酸二甲酯)=20%~60%,w(KH570)=0.3%~0.9%,w(十二烷基苯磺酸钠)=4%~14%。
闫君芝段林涛李瑞瑞刘玲娜
关键词:有机硅聚丙烯酰胺改性
KH570改性聚氨酯/丙烯酸酯乳液制备及应用
2015年
实验主要以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚四氢呋喃醚二醇(PTMG1000)、N-甲基二乙醇胺(MDEA)、三羟甲基丙烷(TMP)等为基本原料合成聚氨酯乳液,在合成乳液的过程中应用硅烷偶联剂γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷(KH570)对水性聚氨酯进行交联改性,这样不但可以增加聚氨酯的分子量,同时也可以改善其涂膜的防水性能。实验表明,经KH570改性的聚氨酯乳液的最佳合成条件为:n(-NCO)∶n(-OH)=1.12,m(St)∶m(BA)=1∶2,w(MDEA)=5.50%,w(TMP)=0.55%,w(KH570)=0.7%,w(HEA)=0.92%,引发剂的加入量为0.2 g,聚合温度控制在80℃。此条件下合成的乳液性能最好。
闫君芝
关键词:改性无溶剂阳离子
阳离子型聚丙烯酰胺的制备及应用被引量:2
2020年
为提高聚丙烯酰胺絮凝剂的絮凝效果,在利用聚丙烯酰胺的基础上通过水分散聚合技术对其进行阳离子改性合成,使其絮凝效果提高15%~20%。以丙烯酰胺(AM)为本体,聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化(PDMC)为稳定分散剂,在偶氮二异丁氰和四甲基乙二胺(TEMED)作用下链接阳离子单体甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)和甲基丙烯酰氧乙基苄基二甲基氯化铵(MBDAC),确定了达到稳定时各条件的范围:n(DMC)∶n(MBDAC)=1.15w(AM)%=10%~20%;w(PDMC)%=2%~5%;最佳引发剂的质量分数区间3‰~8‰。并确定了达到最佳絮凝效果时各条件的用量:最佳的阳离子絮凝剂用量是0.85 g/(20 mL);最佳的2种阳离子单体摩尔比为1.15;最佳AM单体质量分数为20%;最佳PDMC质量分数为4%;最佳引发剂质量分数为5.25‰。
闫君芝刘英马向荣党睿
关键词:丙烯酰胺絮凝剂
豆渣中多糖的提取工艺研究被引量:2
2023年
采用单因素试验和响应面优化试验相结合的方法对豆渣中多糖的提取工艺进行了优化。在单因素和响应面试验的基础上,通过试验数据建立起该提取过程的数学模型,同时进行方差分析,得到对应模型的回归方程,用该提取模型可以预测出最佳提取条件并进行验证,得出该提取过程的最佳工艺条件为:提取时间4.2 h、提取温度50℃、料液比1∶30 g·mL^(-1),最佳工艺条件下豆渣多糖的平均提取率为6.29%。
高晶晶刘丽娜王震闫君芝慕苗陈锦中
关键词:豆渣多糖响应面
不同修饰剂对β-环糊精微球吸附性能的影响
2019年
以β-环糊精为原料,通过传统的反相乳液聚合法合成β-环糊精微球,选择壳聚糖和四甲基氢氧化铵分别对其进行修饰,考察溶液的搅拌时间、吸附体系的温度、pH等条件对β-环糊精微球及其衍生物吸附甲基橙的影响。结果显示,β-环糊精微球对甲基橙吸附效果较好,修饰改性后,吸附效果增强,四甲基氢氧化铵修饰的β-环糊精微球吸附效果优于壳聚糖修饰后β-环糊精微球。
闫君芝常晓梅刘晓菊
关键词:催化化学壳聚糖四甲基氢氧化铵吸附性
KH550改性阴离子型聚丙烯酰胺的制备被引量:1
2016年
以丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)、乙二酸四乙酸二钠、四甲基乙二胺(TMEDA)作为主要反应单体,以偶氮二异丁氰(AIBA)作为引发剂,首先合成聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(PDMC),再用阴离子单体丙烯酸(AA)和3-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)进行改性,利用水分散聚合技术合成KH550改性的阴离子型聚丙烯酰胺水分散体系。通过离心机对实验制备的阴离子型聚丙烯酰胺水分散体系的稳定性进行测试,确定了使水分散体系达到稳定时各条件的范围:w(AM)%=3%-13%;w(PDMC)=2%-5%;w(KH550)%=10%-30%;w(AA)%=10%-25%。
闫君芝刘英
关键词:丙烯酰胺阴离子型
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