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真空闪热解

真空闪热解(,缩写:FVP,或称为:Flash Vacuum Thermolysis,缩写:FVT是在高温低压环境下反应前驱体发生快速热裂解的气相合成方法,是一种有机合成方法。反应关键调控参数为加热温度和加热时间,通过优化反应温度和反应时间来优化转化率、产率和降低副反应发生。其反应温度可高达1250°C,一般在350-650°C进行。常用于富勒烯、心环烯等重要非平面芳香化合物合成。 历史 1980年代,化学家利用电子轰击质谱研究反应活性…

朗缪尔吸附模型

朗缪尔吸附模型()也常被称为朗缪尔吸附等温式。这一模型假设在等温吸附过程中,吸附质的分子与理想气体的分子类似,吸附和解吸是一对可逆过程。也解释了吸附质的分压p_A与固体吸附剂上吸附质的体积之间的关系。其中的吸附剂被假设为一个理想的固体表面,具有一系列能够与吸附质结合的位点。这种结合被视作气相的吸附质分子A_\text{g}和空的位点的相互作用。 这种化学反应就形成了一个被吸附的物种A_\text{ad},这一化学反应的平衡常数即为K_\…

粉塵燃燒

植物(或一些蕨類)之孢子的通稱,易燃的特性使其經常用作劇場或影視的特效道具]] 粉尘火災(),化學上稱為粉塵燃烧()指悬浮在封闭或侷限空间中,或戶外環境的可燃粉尘颗粒燃烧,如果在封闭环境中,可燃颗粒或侷限在大气或是氧分子等其他合适的气体介质中分散浓度足够高,更劇烈的粉尘爆炸()就有可能出现。 粉尘爆炸常被特效艺术家、电影工作者和烟火设计师使用。 燃烧構成条件 粉尘起火燃燒(閃火)(1~4點)或爆炸(1~5點)有下列必备条件: #可燃粉尘…

Sohio法

Sohio法为工业生产丙烯腈的方法。 具体过程 以丙烯、氨、水和空气为原料,通入反应器,在催化剂(磷钼酸铋或是锑-铁系)的作用下,生成丙烯腈。具有收率高、杂质少等特点。 Sohio法取代了之前成本更高的乙炔-氢氰酸生产路线,降低了丙烯腈的价格,促进了纤维、合成树脂和橡胶产业的发展。 参考文献

重结晶

的再結晶過程]] 重结晶(),再结晶,晶种结晶法,也称之為優先結晶法;是一种物理过程,在化学、冶金学和地质学中有很不同的用途。 定義 重结晶是将物质溶于溶剂或熔融后,又重新从溶液或熔融体中结晶的过程。重结晶可以使不纯净的物质获得纯化,或使混合在一起的物质彼此分离。 向热的饱和或过饱和的外消旋溶液中,加入一种纯光活性异构体的晶种,创造出不对称的环境。 當冷却到一定的温度時,稍微过量的与晶种相同的異構體就会优先结晶。滤去晶体后,在剩下的母液…

转移氢化

转移氢化()是将氢气以外的氢源(一般是无机和有机金属化学中的两个氢原子)加成到分子中的反应过程,是工业和有机合成中重要的氢化方法,相较于直接使用氢气更加方便和廉价。转移氢化的一种大规模应用是使用供体溶剂(如四氢化萘)进行煤液化。 有机金属催化 在有机合成领域,一类带有二胺和膦配体的钌、铑基配合物催化转移氢化的有机金属催化剂已经广泛应用于极性不饱和键的加氢。其中代表性的催化剂前体由和对甲苯磺酸化的衍生化而来,它们可以将酮(C=O)、亚胺(…

蒸汽重整

蒸汽重整(),也称作水蒸气转化、蒸汽重組,是一种从烃类燃料(如天然气)中生产氢、一氧化碳或其他产物的方法。该过程是在称为重整炉或重整器的装置中,令蒸汽在高温下与化石燃料反应而实现。甲烷的蒸汽重整在工业中被广泛用于製取氢气。小尺寸重整炉的开发也是目前热门的研发课题,用类似的技术来製取氢气,作为燃料电池的原料;这种供应燃料电池的小型蒸汽转化单位通常使用甲醇,但其他燃料如丙烷、汽油、液化石油气、柴油和乙醇等也在考虑范围内。 工业重整 天然气的…

碳化

碳化()是通過將植物和動物屍體殘骸等有機物,轉化為碳的反應過程。 碳化的複雜性 碳化是一種熱裂解反應,因此被認為是一個複雜的過程,其中有許多反應會同時發生,如脫氫、冷凝、氫轉移和異構化。 碳化與煤化的不同之處,在於碳化發生得更快,因為它的反應速率快了許多數量級。 對於最終的熱解溫度,施加的熱量將會控制碳化程度,以及外來元素的殘餘含量。例如:在T~1200K的殘渣碳含量超過90wt.%,而在T~1600K時發現超過99wt.%的碳。 就葡…

皮江法

皮江法()是一种冶炼金属镁的方法。原理为通过硅还原氧化镁的硅热反应,由加拿大化学家劳埃德·蒙哥马利·皮江于1940年代初发明。皮江法的能耗约为35–40 MWh/吨镁,远大于熔融电解法的7 MWh/吨镁,但由于所需原料白云石易得,操作简单等原因,中国大部分炼镁企业使用皮江法。 原理 皮江法所用的基本化学原理为使用硅还原氧化镁生成二氧化硅和镁单质。 : Si(s) + 2 MgO(s) → SiO2(s) + 2 Mg(g) 虽然根据埃林…

催化重整

催化重整()是将从原油中蒸馏的煉油廠石脑油(辛烷值通常较低)转换为高辛烷值的重整油(是高辛烷值汽油的增值调和料)的一种化学过程。该过程将低辛烷值的直链烃转为带支链的链烷(异构烷烃)和环烷烃,部分脱氢生成高辛烷值的芳烃。脱氢过程还生产大量的副产物氢气,可供给其他炼油过程,如加氢裂化。副反应是加氢裂化反应,生成低分子量的烃,如甲烷、乙烷、丙烷、丁烷。 除了作为汽油调和料,重整还是芳烃大宗化学品如苯、甲苯、二甲苯和乙苯的主要来源,它们具有各种…

加氢脱硫

加氢脱硫(HDS)是一种广泛用于脱去天然气和石油炼制产品(如汽油、喷气燃料、煤油、柴油和燃料油)中的硫(S)的催化工艺。 脱硫的目的是减少二氧化硫()排放,它们来自使用燃料的汽车、飞机、鐵路機車、船只、燃气或燃油发电厂、住宅和工业炉,以及其他形式的燃料燃烧。 从煉油廠的石脑油中脱硫的另一个重要原因是,即使极低浓度的硫,也会使用于后续提高石脑油辛烷值的催化重整装置中的贵金属(铂和铼)催化剂中毒。 工业加氢脱硫工艺中含有可吸收并去除硫化氫(…

热裂解

、裂解氣體與焦油。]] 热裂解(pyrolysis)又称热解、热裂、高温裂解,指有机物质於惰性气體下(inert atmosphere,常为几近无氧状态)的高温分解。此反应涉及了化学成分和物理相态的同时变化,且为不可逆反應。热裂解另一术语为脱挥发分(devolatilization)或去揮發作用,简称“脱挥”。 热解与干馏及烷烃的裂化反应有相似之处,同属于熱分解反應;但由於細部的差異與專門用途的不同,因此有不同的稱呼,如干馏、,和裂化反…

伯克兰-艾德法

的化工厂,现展览于外]] 伯克兰-艾德法(,)曾是化学工业中一种硝酸的制备方法,主要用于氮肥生产。它是一种由多个步骤组成的固氮过程:高压电弧使大气中的氮气(N2)与氧气(O2)在3000 °C高温中结合产生氮氧化物(NOx);二氧化氮(NO2)在水中溶解得到硝酸(HNO3);硝酸最终作为氮肥的生产原料,是硝酸盐的来源。 本方法由挪威科学家克里斯蒂安·伯克兰研发,并与工业家山姆·艾德于1903年合作投产,建立在1780年代亨利·卡文迪什发…

过程工程

程序工程()是工业流程中设计、运行、控制等程序的优化与强化,涉及大量的工业领域,如化学、石化、农业、冶金、先进材料、食品、制药、软件开发、生物技术工业等。通过建模(modeling),仿真(simulation)和优化(optimization),基于電腦的系统方法应用称为“程序系统工程”(process systems engineering)。 简介 过程工程把客户的需求转化为生产设施处理原材料,产生增值的成份;这些成分运送到供应链…

克羅爾法

克羅爾法是精煉鈦的工業製程。1940年由盧森堡的冶金學家威廉·克羅爾(William J. Kroll)發明並獲得專利。克羅爾搬家到美國後將克羅爾法推廣到鋯的冶煉。克羅爾法現已幾乎取代亨特法在商業生產高純度鈦的地位。 製程 首先把從礦石中初步提煉過的金紅石或鈦鐵礦丟進1000 °C的,用從石油餾煉出的煤焦進行還原。接著對還原得到的混合物通氯氣,產生四氯化鈦(TiCl4)及多種易揮發的氯化物氣體,接著對這團混合氣體進行分餾。分餾後將純的四…

苯-甲苯-二甲苯混合物

在石油煉油和石化工業中,BTX分別是指苯、甲苯、二甲苯的三種異構體的首字母的縮寫,這些異構物都是屬於芳香烴的混合物。 二甲苯異構體的區別在於結構中相鄰的位置分別在鄰位(o -)、間位(m -)或是對位(p -)。如果混合物中包括乙苯有時也會簡稱為苯系物。BTX芳烴是非常重要的石油化工原料。苯,全球消耗量估計在4000萬噸以上,2010年超過300萬噸,在2009年的時候,呈現出前所未有的增長。同樣,對二甲苯的消耗量也表現出空前的增長,在…

离解

离解(),或稱-{zh-cn:解离;zh-tw:離解;}-,在化学中,指化合物分裂而形成离子或原子团的过程。 范例 例如,醋酸(CH3COOH)溶于水,离子键断裂即形成醋酸根离子(CH3COO−)。而其中的氢原子则变为一个氢離子(实际上是一个质子),并与水结合形成H3O+。这一反应可以离子方程式描述如下: :CH3COOH + H2O → H3O+ + CH3COO− 但通常來说,为了简便,可以不写出氢離子与水的反应,因此以上反應可簡記…

勒布朗制碱法

勒布朗制碱法()是由法国化学家尼古拉·勒布朗在1791年所发明的工业合成碳酸钠(蘇打、純鹼、洗滌鹼)的方法。该方法随着氨碱法的出现和发展而逐渐过时被淘汰。 反應方程式 勒布朗製鹼法中,第一步是將氯化鈉與硫酸加熱以製備硫酸鈉,過程中並產生氯化氫氣體: : 2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl 此反應是於1772年由瑞典化學家Carl Wilhelm Scheele發現。 勒布朗主要貢獻在於第二步:將硫酸鈉與石灰石…

升华

会释放二氧化碳进入大气。]] 昇華()是指一种物质从固态不经过液态直接转化为气态的过程,是物质的一种物态变化。与昇華相反的过程称做凝華,指物质从气态直接变成固态。這樣的例子有結霜。昇華是吸熱的反應,所需的焓是汽化熱和熔化热之和。 例子 砷在高溫可以昇華。鋅和鎘在低壓下可昇華。 白炽灯的钨丝在使用过程中逐渐变细,也是升华现象。 固體二氧化碳(乾冰)、萘、三聚氰胺、碘和無水三氯化鋁等都可以昇華。 若在标准状况下加熱固態的碘,碘會漸漸升華,產…