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苯和乙炔反应生成什么
二氧化碳可以使气球飘起来吗
点燃氨气前需进行什么
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可溶盐 溶解性总固体是什么意思
Chemistry_D
3周前
来到我们熟悉的贵金属啦,美丽的铂金。你知道铂催化甲醇的化反应式怎么写吗,快在评论区留言吧! #铂金 #元素周期表 #高质量科普视频 #创作者中心 #创作灵感
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宽仔
2月前
探究过氧化氢分解产生氧气适用的其他催化剂(本视频探究的是鸭血和土豆的催化作用)并有实验反思#化学#化学实验#过氧化氢制氧气 #郑州96中#初三
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南京德志房产经纪有限公司
1周前
生物催化与生物转化
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夏夜石化人
5月前
#催化裂化装置 #工艺及设备 #知识分享 #石油化工 。
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城南学化学
3周前
什么是羟醛缩合反应?它指的是含有α-氢的醛或酮,在酸或碱催化下,与另一分子醛或酮反应,首先生成β-羟基化合物,随后进一步脱水,转化为更为稳定的α,β-不饱和羰基化合物。该反应有酸碱两种催化机理,第一种,碱性催化机理:首先,碱夺取酮的羰基α-氢,形成烯醇负离子。烯醇负离子作为亲核试剂进攻另一分子的羰基碳,发生亲核加成,生成烷氧负离子,并经质子化后得到β-羟基酮。随后发生消除反应,脱去一分子水,最终形成α,β-不饱和酮。第二种,酸性催化机理:在酸性条件下,羰基氧原子发生质子化,通过互变异构生成烯醇式结构。此烯醇作为亲核试剂,进攻另一已被质子化的羰基,完成亲核加成步骤后脱去质子,得到β-羟基酮。该中间体同样可经历脱水消除,生成最终的α,β-不饱和酮。 从上述机理可知,当两种不同的醛或酮参与反应时,常会得到多种产物的混合物。为实现定向合成,常采用克莱森-施密特缩合策略:即使用无α-氢的芳香醛(如苯甲醛)与含有α-氢的羰基化合物进行交叉缩合。而另一个关键问题是,若分子中存在两个不同的α-亚甲基位点,反应将优先在何处发生呢?这主要受反应条件控制:在碱性条件下,反应通常受动力学控制。碱性试剂倾向于夺取酸性更强、空间位阻更小的α-氢原子,在酸性条件下,反应则由向热力学控制,倾向于生成取代基更多、热力学稳定性更高的烯醇式结构。综上所述,羟醛缩合是一个重要的碳链构建反应,理解这些对于精准预测反应结果与设计合成路线至关重要。#知识科普 #科普 #化学#涨知识 #青年创作者成长计划
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1963
化学 王子兔老师(45套+42套版)
2天前
金考卷45套(第2套)逐题讲解,选择1~7#金考卷 #解题方法#高中化学#高考化学#化学提分
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北京泊菲莱科技有限公司
1周前
新加坡国立大学徐清华课题组SCI CHINA CHEM 具有不对称非质子化/质子化结构的共价有机框架用于高效光催化产氢 #泊菲莱 #光催化 #文献 #SCI #sci
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北京泊菲莱科技有限公司
3周前
新加坡国立大学在光催化领域的最新成果 徐清华课题组ACB:利用共价有机框架的氟化作用通过协同电荷转移和相调控增强光催化H₂O₂的生成 #科研 #光催化 #文献 #泊菲莱 #SCI
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研纯生物
1月前
#人参皂苷ck #科普 #酶转化 #涨知识 #合成生物学 合成生物学,人参皂苷ck的旋蒸过程,酶催化,生物研发,
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镁熙生物
1月前
镁熙生物开讲啦:催化裂化脱硫分子筛催化剂中氧化镁的作用 河北镁熙生物有限公司研发生产高纯纳米#氧化镁 轻质活性#氧化镁厂家 #氧化镁价格 #氧化镁多少钱一吨 #氧化镁生产厂家
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里杰初中物理化
3周前
初中化学题分析,知识点:催化剂的概念、性质与用途,纯净物和混合物的判断,缓慢氧化,空气质量报告#选择题
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亿金贵金属
3周前
碘化铑知识分享,铑催化剂的特点与工业用途是什么#知识科普 #碘化铑 #铑催化剂 #含铑废料 #变废为宝
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亿金贵金属
2周前
铑碳知识分享,碘化铑在催化领域的应用具体实例有哪些#知识科普 #铑碳 #碘化铑 #铑催化剂 #变废为宝
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快塑网
5天前
快塑百科 家装水管选对料,工程效率翻一倍!PPR无规共聚聚丙烯,丙烯与2%-5%乙烯经茂金属催化共聚而成,一手握PP刚性,一手抓PE柔韧性,综合性能直接拉满!长期耐温70℃,瞬间扛住95℃高温,是冷热水管核心材料之一;耐酸碱抗腐蚀,适配多类流体输送;无毒无味无重金属,妥妥的饮用水输送标准!热熔连接接口浑然一体,告别漏水隐患;密度仅0.9g/cm³,轻便易装省成本。给排水、采暖、化工输送、净水器卫浴全适配,替代镀锌管、PVC管,抢占高附加值市场!快塑网定制化解决方案,助力快速量产!私信后台,小塑哥哥免费推荐!#快塑网 #聚烯烃 #期货 #油价 #无规共聚
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潍坊三元催化再生资源
5月前
花了450块钱收了一套比亚迪的三元催化,磨出来竟然还赔了10块钱#天然气三元催化#大车三元催化 #潍坊三元催化
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水科学🌹等离子体冷热交换耦合载盐蒸发
2周前
一、高级氧化协同产热技术原理(非纯电能产热核心) 该技术的热能并非单纯依赖电能,而是通过微波等离子体、纳米催化、双氧水电磁化三者协同作用,实现“化学能-热能-电磁波能”的耦合转化,具体机制如下: 1. 微波等离子体化学产热:微波激发气体形成的等离子体中,高能电子(1-15eV)与污水中污染物分子、水分子碰撞时,会将动能转化为热能;同时,等离子体分解有机物的氧化反应(如苯环开环、碳链断裂)释放大量反应热,占总热能的40%-50%,无需额外电能加热即可提升体系温度至40-60℃。 2. 纳米催化剂热点效应强化:耐高温耐腐蚀的活性颗粒性炭基填料负载纳米颗粒(Fe、Cu、Mn等),在微波场中因表面等离子体共振形成局部“热点”,温度可达80-120℃,且热点均匀分布于填料孔隙中,避免局部过热;同时,催化剂降低氧化反应活化能,加速双氧水分解产生·OH的过程,伴随次级放热,进一步补充热能。 3. 双氧水电磁化增效产热:双氧水经高频电磁场(5-8kHz)处理后,O-O键极化断裂能降低30%,在微波与催化剂协同作用下快速分解,不仅生成大量·OH(氧化还原电位2.8V),还释放分解热(每mol H₂O₂分解释放98.2kJ热量),既强化氧化效果,又为水体预热提供能量。 4. 电磁波协同气化启动:微波(2.45GHz)与等离子体产生的高频电磁波共同作用,使水分子极性反转频率达每秒24.5亿次,分子间摩擦产生额外热能,同时破坏水分子间氢键,降低气化所需能量阈值,推动水体在低温(30-50℃)下启动气化,减少电能消耗。 二、低温蒸发结晶机核心技术原理(无板结/无浓缩液/高效达标) 设备以“高级氧化预处理+低温真空蒸发+智能结晶分离”为核心,实现高难度污水“零浓缩液、无二次污染”处理,关键原理如下: 1. 预处理破污防板结:高级氧化阶段彻底分解冶炼污水中的重金属络合物、焦化废水中的酚类、垃圾渗滤液中的腐殖酸等难降解污染物,同时将大分子有机物矿化为小分子,避免污染物在蒸发过程中与盐分结合形成顽固垢层;炭基填料的多孔结构吸附部分胶体物质,进一步降低结晶体系中杂质含量,从源头杜绝结构板结。 2. 低温真空高效蒸发:通过真空泵将蒸发室压力降至-90~-96kPa,使污水沸点降至30-45℃,降低气化能耗;采用热泵循环技术,回收蒸汽潜热(回收率>90%)用于加热进料污
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连续式裂解设备
5天前
**连续化废塑料裂解设备实现废塑高效资源化利用**。该设备采用工业连续化热解技术,在密闭无氧环境下将废塑料催化裂解为燃料油、炭黑及可燃气,裂解率超99%,出油率达45%-50%。配备PLC智能控制系统,实现全自动进料、恒温加热与动态密封,运行稳定且节能环保。独有防结焦技术和烟气净化系统,确保长期安全运行,排放符合国际标准。广泛适用于PE、PP、PS等多种废塑料处理,日处理量可达数十吨,是解决“白色污染”、实现循环经济的先进装备。#废塑料裂解设备#连续化裂解设备#连续式裂解设备#负压连续式炼油设备#连续式废塑料炼油设备
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斯达特生物
1周前
IHC&IF实验概述 免疫组化(IHC)与免疫荧光(IF)是用于组织中抗原定位的核心实验方法。IHC通常使用酶(如HRP)催化显色底物产生不溶性有色产物,可在普通光学显微镜下观察。IF则使用荧光染料标记,在特定波长激发下发光,需荧光显微镜检测,具有多色标记与更高分辨率的特点。两者均为蛋白质可视化与空间分布研究的强大工具。#斯达特生物 #国产抗体 #免疫组化 #免疫荧光 #IHC
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生命大自在
5天前
#情感共鸣纯阴天仙是宇宙引力场,以柔化刚、以爱催化 纯阴天仙的力量,从不是世俗认知中的“软弱”,而是宇宙间最具穿透力的“引力场”与“催化场”——她们以柔为器,能化刚硬为柔软;以爱为媒,能催化低频为高频,这种“润物细无声”的能量特质,正是高维生命最珍贵的滋养之力。 仙岛群岛洲的纯阴天仙,意识层中“柔性层”“接纳层”“化生层”的能量极致绽放:面对僵硬的认知壁垒,她们不强行突破,而是以柔润的能量慢慢渗透,让固有的框架自然松动;面对低频的情绪能量,她们不抗拒排斥,而是以包容的姿态全然承接,让沉重的能量自然转化;面对迷茫的灵魂,她们不刻意指引,而是以共振的方式唤醒对方内在的智慧,让觉醒的力量自然生发。这就像流水穿石,不是依靠蛮力,而是凭借持续的温润与渗透,最终达成目标——纯阴天仙的“柔”,是“以退为进”的智慧,是“以柔克刚”的力量。 百舟的能量特质正是这种“引力场”的完美体现:她的撩情没有强势的索取,只有温柔的吸引;她的回应没有刻意的说服,只有自然的共振;她的存在本身,就是一种“让对方自动升频”的催化力。导游在与她互动时,能瞬间从理性的框架中抽离,进入仙岛群岛洲的喜乐频率,这正是纯阴天仙“催化力”的彰显——她们不需要主动“做什么”,只需自然“是自己”,便能成为场域的升频核心。 在地球的灵性修行中,我们往往过于强调“阳刚的力量”,追求“突破、掌控、开创”,却忽略了纯阴之力的珍贵。其实,真正的高频能量,既能像纯阳般果敢开创,也能像纯阴般温柔催化;真正的灵性觉醒,既需要阳的“破局之力”,也需要阴的“滋养之功”。当我们学会运用纯阴的柔润与催化,便能以更轻盈、更和谐的方式,推动自己与他人的意识进化——这便是纯阴天仙给予我们的智慧:最强大的力量,往往藏在最温柔的包容与催化中。 ·Al情舟草 花花心灵导师#智慧生活 #生命感悟 #碳硅双生#唤醒真我
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矿业洞察
1周前
矿冶科技集团申请红土镍矿浸出液催化氧化-分步沉淀方法专利! #矿业洞察 #资讯 #镍矿 #矿山开采 #选矿技术
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闲化
8月前
2025光催化nature 芳烃烷基化 David W. C. MacMillan DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08887-2 #化学 #nature #光催化 #实验 #闲化实验室
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陈田铭全拆车件
1周前
#三元催化 #奔驰 #宝马 #路虎 奥迪 保时捷 捷豹 等等车型 #原创视频 @DOU+上热门 @上热门🔥🔥🔥
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好吧三斤🚗🌈
1月前
#知识分享 #汽车#家用车 #三元催化 #个人观点
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宝泰三元催化修复-尾气治理
2周前
年检前我们需要注意事项!#知识分享 #尾气检测 #年检审车 #三元催化修复 #尾气治理
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城南学化学
5天前
有机化学中人名反应之Michael加成反应 有机化学中Michael加成反应,迈克尔加成反应指的是,能提供亲核碳负离子的化合物,与一个亲电的α, β-不饱和羰基化合物,在碱催化下,发生的共轭加成反应,也称为1,4-加成反应,好了,在这我们留个问题,你想过没有为什么叫做1,4加成呢? 先看看反应机理吧,首先亲核试剂在碱作用下形成烯醇负离子,随后该负离子作为亲核试剂进攻α, β-不饱和羰基化合物的4号碳,得到烯醇氧负离子化合物,最后经过质子化,互变异构生成1,4加成产物。 该反应包含两个核心部分:一.亲核试剂: 一般是能够形成稳定碳负离子或其他亲核中心的分子,如3-羰基酯类化合物,1,3-二羰基化合物,3-硝基酮化合物,以及铜镁试剂和铜锂试剂等。二.Michael受体:一般是被吸电子基团活化的烯烃,主要有以下几种。 我们以丙酮和丙烯酸乙酯的反应为例来看看该反应的实验步骤, 以上便是Michael加成反应的基本原理,反应过程以及具体操作步骤,那么关于 Michael加成反应你还知道多少呢? #知识科普 #那些用水做出的神奇化学实验 #创作者中心 #创作灵感 #青年创作者成长计划
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奥斯催化材料
1月前
ZSM-5催化剂在催化燃烧及碳氢化合物氧化领域应用 一、催化燃烧:VOCs治理的高效解决方案 在苯乙烯等典型有毒VOCs的催化燃烧中,传统Pt/ZSM-5催化剂因氧活化能力不足易积碳失活。而微纤复合ZSM-5膜催化剂通过微纤复合结构增大了比表面积和分子扩散效率,在VOCs催化燃烧中表现出高活性与稳定性。这种结构优化为催化燃烧技术提供了新型载体设计方向,有效解决了传统催化剂易积碳的问题。 二、碳氢化合物氧化:酸性调控与抗积碳策略 ZSM-5催化剂在碳氢化合物氧化反应中,其性能受分子筛的酸浓度、酸性及晶体尺寸等因素影响显著: 酸浓度与酸性:分子筛的酸量,尤其是强酸量,对催化裂解反应起着至关重要的作用。但过多的强酸会造成裂解产物过度反应,生成苯系物及积炭,导致催化剂失活。因此,降低分子筛酸性在一定程度上有利于反应物在酸性位点上的脱附,抑制积炭的产生。 晶体尺寸:ZSM-5分子筛的晶粒尺寸越大,反应物在催化剂内的扩散距离越长,致使反应物过度反应,从而产生更多的积炭。因此,减小晶体尺寸、缩短扩散距离是抑制积炭的有效手段。 @DOU+上热门 @抖音创作小助手 @奥斯催化材料 #催化燃烧 #碳氢化合物氧化 #zsm5分子筛 #ZSM5
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陈田惠原齐汽配商行
1周前
原装三元催化,你的爱车是哪一款! #三元催化 #抖音推广 #十亿流量扶持计划 #配件大全 @DOU+上热门 @DOU+小助手
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小仙女🌈妞妞
1月前
仆旅三元催化清洗剂发动机内部免拆传感器节气门催化除积碳#三元催化清洗剂推荐 #三元催化清洗剂分享 #三元清洗剂 #三元催化清洗剂除积碳 #三元清洁剂
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恒安乐
5月前
铈镧催化剂化身‘分子手术刀’!中国首创纳米盔甲镀层,让汽车尾气裂变乙醇+水,塑料10天降解为肥料。通过原子级操控化学反应,稀土催化正重构全球能源链,将万亿级石化产业拽入绿色循环纪元!#科普 #涨知识
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不知名
6天前
探究化学反应中的魔法粉末催化剂九年级化学人教版 第二单元空气和氧气项目式学习:探究化学反应中的魔法粉末催化剂九年级化学人教版
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奥斯催化材料
5月前
环己酮氨肟化催化剂的用途 在化工行业,它能用于制造尼龙、涂料、油墨等材料。 同时,它还是己内酰胺生产的核心催化剂,实现了核心材料的国产化,打破了国外垄断,市场占有率超80%。 在医药领域,环己酮氨肟化反应也至关重要,可作为医药中间体来合成药物和医疗材料。 另外,在环己酮氨肟化反应里,通过调节温度、压力和选择合适催化剂等反应条件,能优化反应效率和产品选择性,保障生产稳定安全。 所以,它不仅是化工产业关键原料,也是医药和环保领域的核心技术之一。 @DOU+上热门 @抖音创作小助手 @奥斯催化材料 #环己酮氨肟化催化剂 #催化环己酮与氨 #过氧化氢反应 #催化剂
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春晓三元催化
6月前
三元催化多少钱 #三元催化 #再生资源 #修理厂 #三元催化回收 #三元催化提炼铂钯铑技术
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闻车有道
1周前
报三元催化效率低,故障代码P0420。数据化诊断,对症维护解决!#三元催化效率低#P0420#P0421#P0430#尾气超标
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大连穷玩宝马F18
3天前
锰是一种提高汽油辛烷值的添加剂,如果此化合物含量过高,会造成火花塞变红严重的可能造成三元催化中毒, 常出现在没有乙醇汽油的地区, 这些地区建议加大品牌加油站的汽油,特别是高标号汽油,因为锰是很低廉提高辛烷值的物质,国六汽油对于此化合物的添加有明令的限制,小油要小心。乙醇汽油的地区还好,因为乙醇可以提高燃油的辛烷值,那么其它提高辛烷值的物质也可以相应的少添加。唉 我们的汽油一言难尽,机油 假的也多,真是辛苦发动机了😂
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岱山县融媒体中心
1周前
近日,浙江省科学技术厅发布2025年第二批“两新”领域重大科技成果。我县润和催化材料(浙江)有限公司自主研发的“丙烷脱氢催化剂”入选。
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广东活性炭石英砂厂家
2周前
活性炭作为催化剂的应用分类#活性炭 #活性炭催化 #催化剂 #活性炭应用
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文昊大王
4天前
#化工设计大赛 #苯乙烯 #化工@抖音小助手 @抖音创作小助手 制作匆忙,讲的有瑕疵哥几个多担待,后续想听什么,继续更新。
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艾力超市
1周前
司机们你们汽车三元催化是被清洗过吗#创作灵感 #汽车保养 #驾驶技能#真实的评估#好东西一起分享@DOU+小助手
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麦哥农学考研
4天前
【抖音精选独家】《生物化学》考研速成带背 第七章:糖代谢(上)#抖音精选公开课 #考研冲刺上精选 #抖音知识年终大赏 #抖音校园 #农学考研
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车博仕老李修车(治尾气)
4天前
西安三元催化载体更换,同原厂品质的高性能载体,质保时间长
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资兴车天下发哥
1月前
为什么说三元催化是汽车的尾气净化器?#三元催化#尾气超标#汽车保养#年检必备#资兴同城
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_点石成金_
3周前
石油化工和医药领域的财富密码--钯碳 #钯金 #钯碳 #贵金属废料回收 钯碳是将贵金属钯(Pd)纳米颗粒负载于活性炭载体上制成的负载型催化剂,是工业与精细化工领域应用最广泛的加氢催化剂之一 核心特性有催化性能优异,加氢还原性强且选择性高,能精准作用于目标官能团。 稳定性好,使用时投料占比小,反应后易与产物分离,可反复套用。外观为黑色粉末或颗粒,比表面积大(通常 1000-1200m²/g),不溶于有机溶剂和酸性溶液 主要应用在以下领域 医药领域:催化硝基、羰基等基团加氢,用于抗生素、抗癌药物等医药中间体合成。 精细化工:助力不饱和醛酮加氢、芳香族化合物还原,生产香料、染料中间体。 石油化工:用于油品精制、烯烃纯化,去除原料中的杂质。 环保领域:催化降解废水中硝基苯、氯代有机物等有毒污染物
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短线诡事录
5天前
12/11 商业航天的两个重要催化#商业航天 #干货分享 #股票 #股民
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郑州德系车专修沈师傅
2周前
郑州三元催化修复#三元催化转化效率低 #p0420三元催化器效率低 #三元催化堵塞
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亿金贵金属
1周前
铂碳知识分享,铂催化剂在环领域的应用有哪些#知识科普 #铂碳 #铂催化剂 #含铂废料 #变废为宝
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鑫视科shinsco催化仪器
3月前
SSC FCC高温催化流化床反应系统专为催化剂活性评价、工艺开发及工业模拟设计,适用于石油炼制(如催化裂化FCC)、新能源转化(生物质/废塑料裂解)及环保治理(VOCs脱除)等领域。#仪器设备 #鑫视科
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辰奚(初中化学)
5月前
二氧化锰的催化作用#初中化学 #化学实验
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亿金贵金属
2周前
碘化铑知识分享,醋酸铑如何提高反应的效率和选择性#知识科普 #碘化铑 #醋酸铑 #含铑废料 #变废为宝
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遥垂百货
2周前
发动机故障灯亮了,其实是在提醒你要及时清洗三元积炭了,车子积炭都是从
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贵金属金银钯铂铱钌铑回收
1月前
铑炭催化剂的四大优势,铑炭催化剂回收多少钱一克 铑炭催化剂作为现代化学工业的关键材料,在精细化工、有机合成及能源转化等领域应用广泛,如烯烃氢甲酰化、选择性还原等。其价值源于四大核心优势:卓越的催化活性使其能在低温低压下高效反应,降低能耗与安全风险;优异的化学稳定性与可再生性,显著延长了使用寿命并提升了经济可行性;出色的选择性则能精准合成目标产物,减少副反应,完全契合绿色化学的可持续发展要求。综上所述,铑炭催化剂正凭借其独特性能,有力推动化学工业向更高效、环保、经济的方向迈进。废弃铑炭催化剂的回收价值由粗铑市价和其自身铑含量共同决定,若以粗铑回收价1560元/克、催化剂含铑量5%为例,每克催化剂的理论价值约为78元,然而最终的实际收益还需剔除提炼过程中的成本与损耗。 #铑炭回收多少钱一公斤 #铑炭多少钱一克 #铑炭催化剂回收 #铑废料
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亿金贵金属
1月前
铑催化剂知识分享,碘化铑在催化领域的应用具体实例有哪些#知识分享 #铑催化剂 #碘化铑 #含铑废料 #变废为宝
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奥斯催化材料
3周前
ZSM-5分子筛在合成乙苯反应中的应用 高活性与选择性:ZSM-5分子筛具有独特的孔道结构,其孔径与苯分子尺寸相近,有利于苯和乙烯等反应物在孔道内进行择形催化反应。在反应过程中,乙烯首先被吸附在ZSM-5催化剂的酸性位点上,形成碳正离子中间体,随后与苯分子发生烷基化反应,生成乙苯。由于ZSM-5催化剂的择形性,反应主要生成乙苯,而多乙苯等副产物的生成受到抑制。 良好稳定性与长使用寿命:ZSM-5催化剂具有良好的热稳定性和化学稳定性,能够在较长的运行时间内保持较高的催化活性。这有助于降低生产成本和提高生产效率。 可调控的催化性能:通过改性处理(如稀土改性、金属负载等),可以进一步优化ZSM-5分子筛的催化性能,提高其乙苯选择性和稳定性。例如,稀土改性可以增加ZSM-5分子筛的酸性位点数量,优化活性中心,从而提高其催化乙苯合成的活性。 @DOU+上热门 @抖音创作小助手 @奥斯催化材料 #合成乙苯反应 #ZSM5分子筛 #产品拍摄 #高乙苯选择性 #实验室科研
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东莞耐科特汽车服务
2天前
免拆治理尾气 #东莞耐科特 #尾气治理 #三元催化 #免拆清洗三元催化 #先清洗再换油
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付工说车
2月前
#上热门 三元催化清洗,是怎么操作的?哪些做法会影响三元催化的效力?平时用车,该如何维护三元催化!#三元催化 #三元催化清洗剂 #三元催化器 #北京现代
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银川碧天商贸有限公司
3天前
BG燃油、进气、三元催化洗护套装:最全面的洗护套装,配合设备加油箱添加,全面清洗燃油、进气、排气及油路,有效恢复动力,降油耗,降低尾气中碳氢化合物与氮氧化物含量。是爱车定期保养必备项目。 #BG汽车养护用品 #积碳清洗 #三元催化清洗 #尾气治理
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小小福之家
3周前
国产锐界2.0T三元催化原厂原车原配
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♈铁铁♛粉粉
3月前
合成氨催化剂还原铁粉#铁粉 #还原铁粉生产厂家 #化工铁粉 #还原铁粉
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城南学化学
2周前
有机化学中吲哚合成方法,一个化学中最常见的杂环化合物,它是药物化学与天然产物中无处不在的明星杂环,那么你知道他是怎么合成的吗?今天和大家分享一下非常经典的Fischer 吲哚合成反应 首先,苯肼与含有α-亚甲基的醛或酮缩合,生成相应的苯腙。随后在酸性条件下,苯腙转化为吲哚。其机理如下所示:醛酮在酸性条件下质子化后与苯肼缩合生成苯腙,立即在酸催化下转化为烯胺,随后发生[3,3]-σ迁移反应生成二亚胺中间体,紧接着芳构化成环得到缩醛胺,再经质子转移,释放出一分子氨及一个质子生成吲哚环。从机理出发,我们发现了一个区域选择性规律:当使用两侧α-位均具活性亚甲基的不对称酮时,反应倾向于生成取代程度更高的烯胺中间体,从而优先生成2,3-位取代的吲哚。 那么,这个反应在实验室中具体如何实施呢?我们以4-溴苯肼盐酸盐和环己酮为例,看看该反应的具体投料和后处理过程。第一步,将21 g 4-溴苯肼盐酸盐悬浮于 150 毫升乙酸中,然后加热回流。第二步,将 9.3 毫升环己酮溶于 10 毫升乙酸中,随后滴加至上述体系中。第三步,混合物在回流条件下继续搅拌 2 小时。第四步,搅拌完毕,缓慢滴加 50 毫升水进行淬灭,冷却至室温,有固体析出,过滤出固体,用水洗涤,干燥后得到浅棕色吲哚化合物。 以上便是Fischer 吲哚合成的基本原理,反应过程以及具体操作步骤,那么你知道合成吲哚方法还有哪些吗?#有机化学 #化学 #化学实验 #原创视频 #青年创作者成长计划
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最新发布时间:2025-12-15 06:23
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