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分子印迹固相萃取/高效液相色谱法测定猪肝中盐酸克伦特罗的方法研究 被引量:12
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作者 汤凯洁 罗秋水 +1 位作者 余瑞龙 吴秋浩 《分析测试学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期115-118,共4页
建立了分子印迹固相萃取/高效液相色谱法测定猪肝中盐酸克伦特罗残留量的方法。以ASB C18色谱柱(250 mm×4.60 mm,5μm)分离,流动相为甲醇-水(45∶55,p H 3.0),紫外检测波长243 nm,进样量10μL,流速0.6 m L/min,柱温30℃。分子... 建立了分子印迹固相萃取/高效液相色谱法测定猪肝中盐酸克伦特罗残留量的方法。以ASB C18色谱柱(250 mm×4.60 mm,5μm)分离,流动相为甲醇-水(45∶55,p H 3.0),紫外检测波长243 nm,进样量10μL,流速0.6 m L/min,柱温30℃。分子印迹固相萃取条件为:上样溶剂为双蒸水,上样流速为0.6 m L/min;洗脱剂为1%三氟乙酸的甲醇溶液。上述优化条件下,该方法在0.432~4.32μg/m L范围内线性关系良好,相关系数(r)为0.999 0。加标回收率为84.7%~92.0%,相对标准偏差(RSD)为1.5%~1.8%。方法的准确度和精密度满足残留分析的要求。 展开更多
关键词 分子印迹固相萃取 高效液相色谱法 猪肝 盐酸克伦特罗
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微波辅助/催化热解废油脂制取富烃生物油研究进展 被引量:1
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作者 吴秋浩 王允圃 +3 位作者 张淑梅 曾媛 刘玉环 RUAN Roger 《林产化学与工业》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期127-138,共12页
结合微波辅助热解技术简述了微波加热原理及特性,讨论了废油脂原料特性及微波吸收剂等对产物分布及组成的影响,介绍了废油脂热解中常用的分子筛催化剂和金属氧化物催化剂,论述了微波驱动型催化剂的制备工艺和微波串联体系的搭建及其在... 结合微波辅助热解技术简述了微波加热原理及特性,讨论了废油脂原料特性及微波吸收剂等对产物分布及组成的影响,介绍了废油脂热解中常用的分子筛催化剂和金属氧化物催化剂,论述了微波驱动型催化剂的制备工艺和微波串联体系的搭建及其在废油脂微波热解中的应用研究,并总结了微波加热和电加热在催化体系的应用效果对比。最后,针对微波辅助/催化热解废油脂制备富烃生物油技术面临的挑战及未来研究方向提出了建议,为解决废油脂热解过程中催化剂易结焦失活、产物复杂等难题提供了新思路。 展开更多
关键词 微波辅助热解 废油脂 催化 富烃生物油 再生能源
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微波快速催化热解生物质制备富烃燃油的研究进展 被引量:5
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作者 王允圃 吴秋浩 +8 位作者 曾子鸿 胡雅琴 刘玉环 Roger Ruan 付桂明 张辉斌 张志林 张淑梅 阳秀华 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期23-27,共5页
回顾了微波快速催化热解生物质制备富烃生物油的国内外研究现状,重点叙述了有效氢碳比(H/C_(eff))及催化剂对微波快速催化热解生物质制备富烃生物油的影响。指出可通过提高热解原料H/C_(eff)、选择合适催化剂来调节生物油烃类组分;着重... 回顾了微波快速催化热解生物质制备富烃生物油的国内外研究现状,重点叙述了有效氢碳比(H/C_(eff))及催化剂对微波快速催化热解生物质制备富烃生物油的影响。指出可通过提高热解原料H/C_(eff)、选择合适催化剂来调节生物油烃类组分;着重介绍了不同H/C_(eff)生物质原料、HZSM-5催化剂等影响因素,并对微波快速催化热解生物质制备富烃生物油进行了展望。 展开更多
关键词 有效氢碳比 微波催化热解 生物质 富烃生物油
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生物质微波热解制备液体燃料和化学品的研究进展 被引量:8
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作者 曾媛 王允圃 +4 位作者 张淑梅 夏美玲 吴秋浩 刘玉环 RUAN Roger 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第6期3151-3162,共12页
微波热解是一种高效的生物质转化利用技术,具有独特的热效应和非热效应,可将生物质转化为液体燃料和化学品,能有效缓解能源压力,减少环境污染。本文着重探讨了生物质原料特性、微波吸收剂、催化剂对生物质微波热解制备高品质液体燃料和... 微波热解是一种高效的生物质转化利用技术,具有独特的热效应和非热效应,可将生物质转化为液体燃料和化学品,能有效缓解能源压力,减少环境污染。本文着重探讨了生物质原料特性、微波吸收剂、催化剂对生物质微波热解制备高品质液体燃料和化学品的影响。原料特性的影响主要从生物质的水分含量、灰分含量和有效氢碳比三方面展开论述,催化剂包括金属盐、金属氧化物、ZSM-5、微波驱动型催化剂以及其他一些催化剂,如HY、MCM-41和碳基催化剂等。简述了生物质的微波热解特性、液体燃料的组成以及转化机理,并对现存的热解机理复杂、产物复杂不稳定、目标产物选择性差、催化剂易结焦失活、重复性差等问题进行了分析,展望了未来的发展方向,以期为生物质的高效转化利用提供依据。 展开更多
关键词 生物质 微波热解 原料特性 微波吸收剂 催化剂
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