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81.
SO2-4-Al-MCM-41的合成、表征及对松油醇酯化的催化作用 总被引:1,自引:0,他引:1
通过水热合成法合成出中孔分子筛Al-MCM-41.合成条件晶化温度145
℃,晶化时间24~28 h.用不同方法处理Al-MCM-41得到SO2-4-Al-MCM-41.通过XRD、BET和FT-IR对SO2-4-Al-MCM-41进行表征.结果表明分子筛的骨架没有被破坏,结晶度较好.从FT-IR图上看出SO2-4已进入分子筛骨架内部.将SO2-4-Al-MCM-41用于催化松油醇酯化反应.气相色谱分析反应结果表明,用0.25
mol/L H2SO4浸泡焙烧过的Al-MCM-41得到的SO2-4-Al-MCM-41催化活性最好. 相似文献
82.
/Zr-MCM-41催化松节油水合反应 总被引:2,自引:0,他引:2
合成了SO2-4促进的含锆中孔分子筛SO2-4/Zr-MCM-41(孔径4.1 nm),通过XRD及FT-IR表征了其结构.结果表明:SO2-4/Zr-MCM-41存在中孔分子筛的特征吸收峰,具有良好的长程有序性和结晶度;SO2-4与骨架原子形成了化学键,并增强了其酸性,H0≤-12.76.将SO2-4/ Zr-MCM-41用于催化松节油的水合反应,获得了较适宜的反应条件:催化剂用量为松节油质量的7.5 %,氯乙酸、松节油及水的摩尔比为1∶1∶3,反应温度60 ℃,反应时间8~10 h.在上述条件下,松油醇的含量达到60 %. 相似文献
83.
<正>神山公园位于安徽省芜湖市城东,距离市中心约2.5公里,是新老城区的过渡带。公园地处未来城市的中心地段,是典型的城市中央公园。神山公园项目建设工程总面积为252公顷,其中绿地面积194.04公顷,道路、广场面积20.16公顷,水体面积37.8公顷。公园总投资超过3.5亿元。神山公园景观工程由荷兰NITA设计集团设计。得天独厚的地理位置和自然条件,使神山公园成为芜湖最具影响力的城市公园之一。依托现有的森林植被资源,在概念规划阶段即确立了"城市森林公园"的项目定位。本项目的设计主题是"走进森林,回归自然",给市民提供了一个自然生态的游憩环境。公园总体规划结构为"一心、三山、四轴"。 相似文献
84.
从浙江省绿色食品发展概况入手,总结分析了浙江省绿色食品发展的3种模式,即"一标一品"融合型、精品基地带动型、特色产业升级型。分析指出当前模式推广中存在的问题,并从优化生产布局、优化产品结构、加快产业升级、夯实发展基础等4个方面提出促进绿色食品高质量发展的对策。 相似文献
85.
[目的]研究浒苔去盐的方法,进一步拓展浒苔的应用范围。[方法]根据浒苔的结构特征,设计合成几种离子液体,对浒苔进行溶解。通过X射线衍射(XRD)和红外光谱(FT-IR)对原始浒苔及溶解后再生的浒苔进行表征,筛选出对浒苔具有良好溶解性能及优良去盐性能的离子液体。[结果]1-丁基-3-甲基咪唑氯盐([Bmim]Cl)离子液体在温度为85~90℃时对浒苔具有优良的去盐性能。去盐过程不影响浒苔本身的结构,并且1-丁基-3-甲基咪唑氯盐离子液体可以重复使用。[结论]离子液体溶解浒苔去盐方法简单有效、环境友好,为浒苔去盐提供一条简便的途径。 相似文献
86.
静态休憩空间是城市广场的重要组成部分,它具有提供公众休憩场所、平衡区域发展、调节土地使用密度等多项功能。从空间构成要素及功能实用性出发,筛选出界面、植物景观、休息设施和空间特性四个层次为评价因子,并确立18个评价指标。运用层次分析法(AHP)确定指标权重,建立城市广场静态休憩空间适宜性评价体系。利用洛阳市广场进行实例分析,为今后科学合理的城市广场空间设计提供理论依据。 相似文献
87.
氮肥与生物炭施用对稻麦轮作系统甲烷和氧化亚氮排放的影响 总被引:3,自引:2,他引:1
【目的】以我国稻麦轮作系统为对象,研究氮肥和小麦秸秆生物炭联合施用对CH4和N2O排放规律的影响;结合小麦和水稻总产量进而评估对该生态系统综合温室效应(GWP)和温室气体强度(GHGI)的影响,为生物炭在减缓全球气候变化及农业生产中的推广应用提供科学依据。【方法】生物炭通过小麦秸秆在300 500℃条件下炭化获得。田间试验于2012年11月至2013年10月进行,为稻麦轮作体系。采用静态暗箱—气相色谱法观测CH4和N2O排放通量;试验共设置不施氮肥不施生物炭(N0B0)、不施氮肥施20 t/hm2生物炭(N0B1)、施氮肥不施生物炭(N1B0)、氮肥与20 t/hm2生物炭配施(N1B1)、氮肥与40 t/hm2生物炭配施(N1B2)等5个处理,各处理3次重复。【结果】单施氮肥(N1B0)与不施氮肥(N0B0)处理相比,增加了稻麦轮作产量82.8%,增加了CH4排放0.6倍,增加了N2O排放5.5倍。单施生物炭(N0B1)与不施生物炭(N0B0)处理相比,显著增产25.4%,却不能减少CH4和N2O的排放。在施氮的同时,配施20 t/hm2生物炭与单施氮肥处理相比,显著增加稻麦轮作产量21.6%,小麦和水稻总产量也比配施40 t/hm2生物炭处理高;配施40 t/hm2生物炭与单施氮肥处理相比,显著降低稻麦轮作系统CH4排放11.3%和N2O排放20.9%,CH4和N2O排放量也比配施20 t/hm2生物炭的排放量低。随着生物炭配施量的增加,CH4和N2O减排效果更明显。单施生物炭并不能有效地减少GWP,但却可以显著增加作物产量,从而减小GHGI。对N0B0、N0B1、N1B0、N1B1四个处理进行双因素方差分析发现,氮肥和生物炭在CH4和N2O排放、作物产量、GWP和GHGI方面都不存在明显的交互作用。各处理在100 a时间尺度上总GWP由大到小的顺序为N1B0N1B1N1B2N0B0N0B1,GHGI值由大到小的顺序则为N1B0N1B1N0B0N1B2N0B1。单施生物炭与配施生物炭都能降低稻麦轮作系统的GWP和GHGI,配施40 t/hm2生物炭处理降低效果更好。【结论】稻田麦季施用不同水平生物炭都能在保产或增产的同时,降低稻麦轮作系统CH4和N2O的排放及GWP和GHGI。在当前稻麦轮作系统中,与20 t/hm2的生物炭施用量相比,40 t/hm2的生物炭施用量显著降低GWP,但增产效果不明显,因此二者GHGI相当,需要根据温室效应与作物产量权衡选择生物炭实际施用量。 相似文献
88.
89.
为了更好的开展大豆科研工作,本研究对1996—2019年间东盟国家大豆种植规模和2010—2019年间东盟国家的大豆、豆油、豆粕的进出口贸易额数据进行统计分析。结果发现东盟十国的马来西亚、新加坡和文莱未种植大豆,因此本研究中的东盟国家指的是缅甸、老挝、越南、泰国、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚这7个东盟国家(以下简称“东盟七国”)。东盟七国的大豆总收获面积、总产量呈下降的趋势(但缅甸、老挝和柬埔寨的大豆收获面积和总产量总体上升),东盟七国的大豆平均单产总体提高。2010—2019年间,东盟七国大豆、豆油和豆粕的进出口贸易额都在大幅增长,但均呈贸易逆差;其中豆粕进口贸易额占比最大、进口依赖度高。东盟七国的进口大豆和豆粕来源国主要是转基因大豆生产大国;大豆是东盟七国的主要出口类型,且主要出口目的地为欧盟、中国和日韩等地区。东盟七国大豆、豆油、豆粕自中国进口贸易额均下降,出口中国的大豆和豆油贸易额均上升,但几无豆粕出口。建议云南省农业科学院在科技力量和品种资源优势的基础上,进一步加大与东盟七国的科研技术合作与投入,开展秋大豆科技联合攻关,并进行产业化开发示范和替代种植。本研究对维护中国大豆进口来源国多元化和区域粮食安全具有十分重要的意义。 相似文献