期刊文献+
共找到13篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
仿生吸附剂去除水中环境内分泌干扰物的研究进展 被引量:1
1
作者 沈秋莹 罗利军 +3 位作者 王娟 刘拥军 潘学军 蒋峰芝 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期428-434,共7页
环境内分泌干扰物(EDCs)对人类健康和生态环境的危害受到全社会的关注,已成为环境治理研究的热点和难点。由于这类污染物具有较高的辛醇-水分配系数、易于生物富集的特点,近年来人们开展了模拟脂肪细胞的生物富集性制备仿生吸附剂处理... 环境内分泌干扰物(EDCs)对人类健康和生态环境的危害受到全社会的关注,已成为环境治理研究的热点和难点。由于这类污染物具有较高的辛醇-水分配系数、易于生物富集的特点,近年来人们开展了模拟脂肪细胞的生物富集性制备仿生吸附剂处理水体中的环境内分泌干扰物的研究。仿生吸附剂主要有两类:聚羟基丁酸酯类和乙酸纤维素-三油酸甘油酯类。这两类吸附剂都能高效、快速地去除水中低浓度的环境内分泌干扰物。改性网状仿生脂肪吸附剂和球形乙酸纤维素-三油酸甘油酯吸附剂可再生使用至少5次,吸附效果并未见明显下降。本文综述了这类仿生吸附剂的吸附特性和吸附机理,并展望了今后的研究热点。 展开更多
关键词 环境内分泌干扰物 环境友好仿生吸附剂 吸附机理
在线阅读 下载PDF
金发科技26万吨改性塑料项目竣工!总产能已超过360万吨
2
《塑料工业》 北大核心 2025年第2期43-43,共1页
近日,金发科技汽车材料全球创新研发中心及产业化项目(第3阶段)竣工,尤其随着该项目的竣工,其改性塑料产能预计将突破360万吨/年。金发科技汽车材料全球创新研发中心及产业化项目(以下简称“汽车材料项目”)总投资6亿元,位于上海青浦区... 近日,金发科技汽车材料全球创新研发中心及产业化项目(第3阶段)竣工,尤其随着该项目的竣工,其改性塑料产能预计将突破360万吨/年。金发科技汽车材料全球创新研发中心及产业化项目(以下简称“汽车材料项目”)总投资6亿元,位于上海青浦区,项目主体为金发科技全资子公司上海金发科技发展有限公司(以下简称“上海金发”),该项目已被列入2025年上海市重大工程清单。上海金发此前已经建成58条生产线,其可年产高效环保阻燃剂200吨、汽车用环境友好型改性塑料7万吨、汽车及高速铁路用改性塑料8万吨、轻量化高分子材料3000吨。 展开更多
关键词 改性塑料 高分子材料 上海青浦区 金发科技 全资子公司 项目主体 高速铁路 环境友好
在线阅读 下载PDF
硼氮型改性菜籽油润滑添加剂的制备及其摩擦学性能 被引量:16
3
作者 方建华 陈波水 张斌 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期18-20,共3页
在菜籽油(RO)中引入硼、氮,合成了新型润滑油添加剂—硼氮型改性菜籽油添加剂,并利用红外光谱对其主要官能团进行了鉴定。通过四球机考察了它在菜籽油和水中的抗磨性能与极压性能,结果表明:硼氮型改性菜籽油添加剂具有明显的减... 在菜籽油(RO)中引入硼、氮,合成了新型润滑油添加剂—硼氮型改性菜籽油添加剂,并利用红外光谱对其主要官能团进行了鉴定。通过四球机考察了它在菜籽油和水中的抗磨性能与极压性能,结果表明:硼氮型改性菜籽油添加剂具有明显的减摩、抗磨和极压性能。其润滑作用机理是由于长链菜籽油分子的载体作用、硼的缺电子、氮的反应活性以及三者的协同作用与摩擦金属表面形成了一层高强度的吸附膜和/或摩擦化学反应膜。 展开更多
关键词 摩擦化学 环境友好润滑添加剂 硼氮改性菜籽油 润滑机理
在线阅读 下载PDF
酰胺型改性菜籽油润滑添加剂对钢-钢摩擦副和钢-铝摩擦副摩擦磨损性能的影响 被引量:6
4
作者 方建华 陈波水 +1 位作者 董凌 王九 《摩擦学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期145-148,共4页
以三乙醇胺和菜籽油为原料,合成了一种环境友好的酰胺型改性菜籽油润滑添加剂(NRO),并利用红外光谱对其主要官能团进行了鉴定;分别采用四球摩擦磨损试验机和SRV摩擦磨损试验机考察了含NRO添加剂的菜籽油对钢-钢摩擦副和钢-铝摩擦副摩擦... 以三乙醇胺和菜籽油为原料,合成了一种环境友好的酰胺型改性菜籽油润滑添加剂(NRO),并利用红外光谱对其主要官能团进行了鉴定;分别采用四球摩擦磨损试验机和SRV摩擦磨损试验机考察了含NRO添加剂的菜籽油对钢-钢摩擦副和钢-铝摩擦副摩擦磨损性能的影响,用扫描电子显微镜观察和分析了钢球磨斑表面形貌,同时采用X射线光电子能谱仪分析了铝合金磨痕表面典型元素的化学状态,探讨了酰胺型改性菜籽油润滑添加剂的减摩抗磨机理.结果表明:含酰胺型改性菜籽油添加剂NRO的菜籽油对钢-钢摩擦副和钢-铝摩擦副均表现出良好的抗磨减摩作用;其作用机理在于,酰胺型改性菜籽油添加剂具有较强的极性、易在金属表面形成吸附膜,同时在摩擦过程中形成由含有机氮、亚硝基或硝酸根化合物组成的高强度聚合物膜. 展开更多
关键词 环境友好润滑添加剂 酰胺改性菜籽油 钢-钢摩擦副 钢-铝摩擦副 摩擦磨损性能
在线阅读 下载PDF
酰胺型改性蓖麻油润滑添加剂对钢-钢摩擦副和钢-铝摩擦副摩擦学性能的影响 被引量:5
5
作者 方建华 陈波水 +1 位作者 董凌 王九 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第B09期78-81,共4页
以三乙醇胺和蓖麻油为原料,合成了一种环境友好酰胺型改性蓖麻油润滑添加剂(NCO),利用红外光谱对其主要官能团进行了鉴定。分别采用四球和SRV摩擦磨损试验机考察了以菜籽油为基础油,以NCO为添加剂时对钢-钢摩擦副和钢-铝摩擦副抗磨减摩... 以三乙醇胺和蓖麻油为原料,合成了一种环境友好酰胺型改性蓖麻油润滑添加剂(NCO),利用红外光谱对其主要官能团进行了鉴定。分别采用四球和SRV摩擦磨损试验机考察了以菜籽油为基础油,以NCO为添加剂时对钢-钢摩擦副和钢-铝摩擦副抗磨减摩性能的影响,采用扫描电子显微镜观察分析钢球磨斑表面的形貌,同时对铝合金磨痕进行X射线光电子能谱和电子探针分析,探讨了酰胺型改性菜蓖麻油润滑添加剂的抗磨减摩机理。结果表明,以酰胺型改性蓖麻油为添加剂,以菜籽油为基础油时,钢-钢摩擦副和钢-铝摩擦副均表现出良好的抗磨减摩作用,这是由于酰胺型改性蓖麻油添加剂以其具有较强极性而更容易在金属表面形成强吸附膜,同时在摩擦过程中形成了含有机氮、亚硝基或硝酸根的复杂氮化物的高强度聚合物膜。 展开更多
关键词 环境友好润滑添加剂 酰胺改性蓖麻油 钢-钢摩擦副 钢-铝摩擦副 摩擦化学
在线阅读 下载PDF
韩国开发出高氧化稳定性的含胺吸附剂
6
《天然气化工—C1化学与化工》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期132-132,共1页
韩国先进科学技术研究院(KAIST)化学和生物分子工程系的Minkee Choi教授及其团队成功开发了具有髙氧化稳定性的含胺吸附剂.含胺吸附剂是捕获温室气体二氧化碳的有效和环境友好型方法.然而,现有的含胺吸附剂在氧化作用下不稳定,会化学... 韩国先进科学技术研究院(KAIST)化学和生物分子工程系的Minkee Choi教授及其团队成功开发了具有髙氧化稳定性的含胺吸附剂.含胺吸附剂是捕获温室气体二氧化碳的有效和环境友好型方法.然而,现有的含胺吸附剂在氧化作用下不稳定,会化学分解,因此难以重复和持久使用. 展开更多
关键词 氧化稳定性 吸附剂 含胺 开发 韩国 生物分子工程 化学分解 环境友好
在线阅读 下载PDF
吸附法去除矿井水中F-研究进展 被引量:10
7
作者 唐佳伟 张锁 +6 位作者 刘兆峰 张海琴 包一翔 侯福林 郭强 曹志国 李井峰 《煤炭科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期269-283,共15页
氟离子广泛分布于我国的地表河流与地下水体中,尤其是在西部黄河流域的沿黄矿区,矿井水中普遍存在着氟超标的问题,对当地生态环境和人体健康造成潜在的威胁。我国的氟污染现状多处于低浓度污染水平,常规水处理技术难以有效去除。吸附法... 氟离子广泛分布于我国的地表河流与地下水体中,尤其是在西部黄河流域的沿黄矿区,矿井水中普遍存在着氟超标的问题,对当地生态环境和人体健康造成潜在的威胁。我国的氟污染现状多处于低浓度污染水平,常规水处理技术难以有效去除。吸附法凭借其吸附效率高、操作便捷等优点被认为是去除低浓度氟离子的有效方法。综述了目前常用的炭基、矿物类、金属类及金属有机骨架类(MOFs)吸附材料去除氟离子的研究现状,归纳并总结了不同因素对吸附材料的除氟效率和吸附机理的影响。重点分析了吸附法在矿井水处理的应用效果与运行成本,展望了吸附法应用低浓度(<10 mg/L)、大水量的含氟矿井水处理中的发展方向。总体而言,针对吸附法去除氟离子的研究中仍存在较大的改进空间。在吸附机理方面,应从吸附材料特性、氟离子的赋存形态和吸附材料与氟离子之间的相互作用机制等方面继续深入探究。而在吸附法应用方面,应以实际工程需求为导向,开发绿色安全的低成本吸附材料。基于上述研究,提出了吸附法除氟应用矿井水处理的研发方向,在明确当地政策及水质水量的原则下,重点开发以天然/废弃(矿)物和炭基、铝基或其他新型高分子吸附材料为基础的低成本、高效率的环境友好型改性吸附剂。并保证吸附材料在制备加工、投产应用以及循环再生的全生命周期的稳定性、经济性与安全性,从而提高吸附法在实际含氟废水应用的竞争力,提升吸附法的应用潜力。 展开更多
关键词 矿井水处理 吸附 氟离子 吸附机理 环境友好型改性吸附剂
在线阅读 下载PDF
煤矸石改性的研究进展 被引量:15
8
作者 王丹萍 李巧玲 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2014年第8期50-52,共3页
对国内外煤矸石的改性及其制备性能优异的化工材料的情况进行了综述,阐述了煤矸石通过改性制备吸附剂、橡胶补强填充剂、塑料填充剂的研究现状。分析了煤矸石在改性中存在的问题,并在煤矸石改性作负载型光催化剂等方面提出了建设性的意见。
关键词 煤矸石 改性 吸附剂 填充剂 负载光催化剂
在线阅读 下载PDF
营口亿丰环保材料公司等合作开发的稀土改性树脂通过鉴定
9
《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1053-1053,共1页
由辽宁营口亿丰环保材料有限公司与福建改性塑料基地共同开发的“稀土改性环境友好型塑料包装材料专用树脂”项目,通过了有关部门的鉴定。该项目已在营口亿丰环保材料有限公司投产,实现了技术成果的转化,缓解了“白色污染”给环境带... 由辽宁营口亿丰环保材料有限公司与福建改性塑料基地共同开发的“稀土改性环境友好型塑料包装材料专用树脂”项目,通过了有关部门的鉴定。该项目已在营口亿丰环保材料有限公司投产,实现了技术成果的转化,缓解了“白色污染”给环境带来的巨大压力,同时也为福建改性塑料基地进一步加强与塑料企业合作提供了经验。 展开更多
关键词 改性树脂 环保材料 合作开发 稀土改性 营口 鉴定 塑料包装材料 环境友好
在线阅读 下载PDF
木材湿热改性细胞壁响应机理研究获新进展
10
作者 本刊讯 《木材工业》 北大核心 2015年第1期17-17,共1页
湿热处理是一项重要的环境友好型木材改性技术,但由于天然细胞壁的复杂性,湿热处理对其结构与性能的影响机理尚不清楚。近期,中国林科院木材工业研究所的木材解剖学团队,针对不同湿热与压缩处理条件下的木材,分别从细胞壁化学结构... 湿热处理是一项重要的环境友好型木材改性技术,但由于天然细胞壁的复杂性,湿热处理对其结构与性能的影响机理尚不清楚。近期,中国林科院木材工业研究所的木材解剖学团队,针对不同湿热与压缩处理条件下的木材,分别从细胞壁化学结构、微力学性能与吸湿性能等方面,研究木材细胞壁响应机制。 展开更多
关键词 响应机理 细胞壁 木材 改性 湿热处理 环境友好 改性技术 复杂性
在线阅读 下载PDF
稀土改性环保塑料包装专用树脂实现产业化
11
作者 章信 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期112-112,共1页
由辽宁营口亿丰环保材料有限公司与福建改性塑料基地共同研发的“稀土改性环境友好型塑料包装材料专用树脂”项目,近日顺利通过了由辽宁省经委委托营口市经委组织的成果鉴定,并在东北最大的塑料袋生产基地营口市亿丰环保材料有限公司... 由辽宁营口亿丰环保材料有限公司与福建改性塑料基地共同研发的“稀土改性环境友好型塑料包装材料专用树脂”项目,近日顺利通过了由辽宁省经委委托营口市经委组织的成果鉴定,并在东北最大的塑料袋生产基地营口市亿丰环保材料有限公司投产,实现了该技术成果的产业化。 展开更多
关键词 塑料包装材料 稀土改性 环保材料 专用树脂 产业化 环境友好 营口市 成果鉴定
在线阅读 下载PDF
专利文摘
12
《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期650-650,共1页
纤维素表面修饰改性纳米铁颗粒的制备方法 该专利涉及一种纤维素表面修饰改性纳米铁颗粒的方法。该专利以两种环境友好型无毒无害的纤维素为分散剂,在纳米铁颗粒的制备过程中对颗粒进行表面修饰改性,制得纤维素改性纳米铁颗粒。该专... 纤维素表面修饰改性纳米铁颗粒的制备方法 该专利涉及一种纤维素表面修饰改性纳米铁颗粒的方法。该专利以两种环境友好型无毒无害的纤维素为分散剂,在纳米铁颗粒的制备过程中对颗粒进行表面修饰改性,制得纤维素改性纳米铁颗粒。该专利过程简便易操作,成本低,纳米铁颗粒分散性好,可减少颗粒在水中的团聚,提高颗粒对有机污染物、染料、农药、硝酸盐和重金属的去除率。 展开更多
关键词 专利文摘 修饰改性 铁颗粒 环境友好 颗粒分散性 纳米铁 有机污染物 纤维素
在线阅读 下载PDF
国外染整技术
13
《印染》 北大核心 2015年第16期52-55,共4页
纺织品湿加工中的环境友好型技术 等离子体可用于某些基材的表面改性,如在基材表面沉积化学材料获得一些期望的性能,通过等离子清洗或刻蚀作用去除基材上的沉积物。等离子体通过辉光放电、电晕放电、介质阻挡放电方式,对纺织材料进... 纺织品湿加工中的环境友好型技术 等离子体可用于某些基材的表面改性,如在基材表面沉积化学材料获得一些期望的性能,通过等离子清洗或刻蚀作用去除基材上的沉积物。等离子体通过辉光放电、电晕放电、介质阻挡放电方式,对纺织材料进行表面改性,增加其功能性。当合成材料及其混纺材料被引入纺织丁业后,超声波开始被用于纺织品基材和聚合物的改性,包括应用在机械整理和湿加工工艺中。 展开更多
关键词 染整技术 湿加工工艺 国外 表面改性 等离子体 化学材料 环境友好 等离子清洗
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部