国内产能规模最大离子液烷基化装置投产

4月2日,《中国科学报》记者从中国石化新闻办获悉,国内产能规模最大、中国石化首套烷基化装置——九江石化公司30万吨/年烷基化装置于3月31日一次开车成功,产出合格烷基化油产品,可为我国国6汽油升级提供更优质、更清洁的调和组分油,为进一步提升国6汽油产品质量夯实了基础。 据悉,在离子液烷基化领域,国内始于起步阶段,工业操作经验匮乏,仅有一套小规模工业化装置。此次投产的30万吨/年烷基化装置是中国石化九江石化公司首家发起,利用中国石油大学的实验室技术——离子液烷基化技术,由10万吨/年的工业应用装置,直接放大至30万吨/年设计规模,并应用到大型工业企业中的项目,也是中国石化等国家级大型炼油企业首次应用离子液烷基化技术。项目产出的高辛烷值烷基化油,能有效降低汽车尾气的杂质排放,进一步改善我国城市空气质量,为打好污染防治攻坚战提供有力支撑。......阅读全文

国内产能规模最大离子液烷基化装置投产

   4月2日,《中国科学报》记者从中国石化新闻办获悉,国内产能规模最大、中国石化首套烷基化装置——九江石化公司30万吨/年烷基化装置于3月31日一次开车成功,产出合格烷基化油产品,可为我国国6汽油升级提供更优质、更清洁的调和组分油,为进一步提升国6汽油产品质量夯实了基础。  据悉,在离子液烷基化领

基于烷氧自由基的惰性键选择性官能化研究获进展

  在生物体系中进行的生物相容的成键与断键反应有助于在分子水平研究生物体系。近年来可见光催化领域的研究发现可见光引发的自由基反应具有优秀的化学选择性,可在温和条件下与生物大分子相容,从而提供了发展生物相容反应的新思路。中国科学院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室的陈以昀课题组致力于发展新的

交联聚乙烯基吡咯烷酮快速前处理方法结合液...(一)

交联聚乙烯基吡咯烷酮快速前处理方法结合液-质分析红葡萄酒中酪蛋白过敏原张伟1 贺艳2 刘伟2 吴智渊1 江峥1 许泓2王勇为1 张裕君2 郑文杰*2 1(赛默飞世尔科技(中国)有限公司,上海201206)2(天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心,天津300461) 摘要 建立了红葡萄酒酪蛋白过敏

交联聚乙烯基吡咯烷酮快速前处理方法结合液...(三)

在低浓度下,PVPP 法同样能达到较高回收率。如表2 所示, 在0. 1 mg/ L 酪蛋白(100 μg/ L)添加量下,特征性肽段的回收率均可达到75%以上,肽段ALNEINQFYQK 由于响应太低,无法准确计算回收率。 考察了0. 1 mg/ L 酪蛋白在4 种不同品牌红酒中的回收率。如表3

交联聚乙烯基吡咯烷酮快速前处理方法结合液...(二)

图2 展示了10 mg/ L 酪蛋白酶解产物SRM 扫描的总离子流图与提取离子流图。结果表明,所选择的肽段保留时间分布合理、利于区分; 所选择的离子对信号强度、信噪比良好。需要指出的是,α-酪蛋白标准品为α-S1 与α-S2 的混合物,其中α-S1 约占80%,α-S2 仅占20%。因此

离子键合化合物协同催化乙炔双烷氧羰基化

  近日,我所化石能源与应用催化研究部合成气转化与精细化学品催化研究中心(DNL0805组)丁云杰、严丽和宋宪根研究员团队与浙江大学韩仲康研究员团队合作,在多相双金属异核类离子键合化合物催化乙炔双烷氧羰基化反应中取得了新的进展。该团队采用湿浸渍法构建了负载在多孔离子聚合物上的双位点Pd1-Ru1催化

选择性硼氢键活化的铱催化碳硼烷硼基化反应研究获进展

  碳硼烷是由两个CH 和十个BH 顶点组成的笼状分子,被视为苯的三维类似物,具有超芳香性及很好的化学和热稳定性,在生物医药、超分子材料等领域有着重要的用途。例如,利用其单位分子内的高硼含量作为硼中子俘获疗法(BNCT)试剂,利用其高热稳定性用于耐热硅硼橡胶聚合物;其它用途还包括超分子材料、分子机器

连续过滤装置——大量培养基过滤

真空过滤装置主要应用于高效液相色谱流动相过滤、粒子物质分析和微生物污染检测。它们是化学实验室常备器材。选用优质硼酸盐玻璃或316L卫生级不锈钢为材质,可在分析中过滤各种水溶液、有机物和腐蚀性液体以及HPLC、GC、AA等化学分析时流动相的除颗粒和脱气过滤,并可进行121℃热压消毒处理。溶剂过滤器:经

连续过滤装置大量培养基过滤

真空过滤装置主要应用于高效液相色谱流动相过滤、粒子物质分析和微生物污染检测。它们是化学实验室常备器材。选用优质硼酸盐玻璃或316L卫生级不锈钢为材质,可在分析中过滤各种水溶液、有机物和腐蚀性液体以及HPLC、GC、AA等化学分析时流动相的除颗粒和脱气过滤,并可进行121℃热压消毒处理。溶剂过滤器:经

吲哚酮仿生戊烯基化和类香叶基化新策略

近日,大连化物所仿生催化合成研究组(211组)陈庆安研究员团队在钯催化吲哚酮戊烯基化和类香叶基化方面取得新进展,利用双膦配体或单膦配体,改变金属钯中心的配位数,实现在吲哚酮上引入C5或C10结构单元。该策略为在吲哚酮骨架分子上引入不同长度的异戊二烯链研究提供了新思路。

吲哚酮仿生戊烯基化和类香叶基化新策略

近日,大连化物所仿生催化合成研究组(211组)陈庆安研究员团队在钯催化吲哚酮戊烯基化和类香叶基化方面取得新进展,利用双膦配体或单膦配体,改变金属钯中心的配位数,实现在吲哚酮上引入C5或C10结构单元。该策略为在吲哚酮骨架分子上引入不同长度的异戊二烯链研究提供了新思路。

加速离子束的装置

  从离子源获得的离子束的能量一般从几百电子伏到几万电子伏。因为用高引出电压方式获得较高能量的离子束受到击穿的限制,所以必须使离子在电场和磁场中加速,这类装置叫做加速器(见粒子加速器) 使用各种加速器可以使离子获得很高的能量(如几百吉电子伏),也可以使离子减速,以获得能量较低的(如几十电子伏)但流强

盐酸托烷司琼注射液

性状本品为无色的澄明液体。鉴别(1)取本品5ml,滴加硅钨酸试液,产生白色至黄色沉淀。(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。(3)取本品,用水稀释制成每1ml中含托烷司琼10g的溶液,照紫外可见分光光度法(通则0401)测定,在230nm与28

使液滴悬浮新技术可用于生产微型等离子体装置

向弱盐酸液滴施加50伏电压,可在悬浮的液滴底部形成等离子体并发出蓝光。  法国研究人员研发出一种类似于莱顿弗罗斯特现象的全新悬浮技术,用电让液滴从金属盘子上悬浮起来,并让悬浮液滴和盘子之间的缝隙发出微弱蓝光,照亮上面悬浮的液滴,形成迷你照明装置。  莱顿弗罗斯特现象由德国科学家约翰·戈特洛布·莱顿弗

液质联用的大气压化学离子化技术

  大气压化学离子化(APCI)技术应用于液-质联用仪是由Horning 等人于20 世纪70 年代初发明的,直到20 世纪80 年代末才真正得到突飞猛进的发展,与ESI 源的发展基本上是同步的。但是APCI 技术不同于传统的 化学电离接口,它是借助于 电晕放电启动一系列 气相反应以完成离子化过程,

自由基碰撞原子化

大量H·自由基的增加有助于原子化,被认为是自由基碰撞原子化机理的有力论据。Dědina及Rube ška对富燃氢-氧焰所提出的H·自由基可能是火焰反应区内游离基所致。这就很好地解释氢化物原子化时,H2的存在必要条件,以及02的作用和石英管表面的影响。石英在温度为1000℃ 时具有很强的催化作用,H·

高性能碳基锂离子电容器产业化技术取得重要突破

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454961.shtm 3月24日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,我国高性能碳基锂离子电容器产业化技术取得重要突破。 锂离子电容器是一种介于超级电容器和锂离子电池之间的新型储能器件,

ICPMS离子化

为了更好理解样品在通过等离子体源的时候发生了什么,所以需要先了解一些放电区域的不同温度。等离子体不同温度区域 从上图等离子体的横截面可以大致看出不同区域的温度。样品经进样系统进入到雾室形成样品气溶胶。气溶胶以一定速率进行运动,会撞击形成孔洞通过等离子放电中心。在气溶胶于分析区(analytical

等离子体原子/离子荧光光谱实验装置

进行等离子体原子荧光、离子荧光光谱分析的实验装置基本一致,仅需更换某些部件即可在同一实验装置上同时进行原子荧光、 离子荧光光谱研究。这样的实验装置主要由激发光源、原子化器/ 离子化器、分光系统、检测系统以及控制和记录系统组成。研究中因使用不同的激发光源和原子化器/离子化器,而使用不同的分光系统和荧光

建议增设智能化回收装置

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518212.shtm

福建物构所硫属化物基离子交换材料研究取得系列进展

  Dalton Trans.封面文章发表福建物构所硫属化物基离子交换材料研究成果  当前,随着全球化石能源的日益枯竭及低碳排放的压力,核能成为替代化石能源的有效途径之一。人们对于核能的接受程度与处理核废液的能力密切相关,在放射性核废液中,Cs137具有长半衰期和生物毒害性,因而Cs

液相色谱进样装置

 在液相色谱分析中由于使用了微粒固定相及高压流动相,样品以柱塞式注入色谱柱后,因柱的阻力大,样品分子在柱中的分子扩散很小,直至它从色谱柱流出也未与色谱柱内壁接触,因而引起的色谱峰形扩展很小,能保持高柱效。此现象常称为“无限直径效应”。  在液相色谱仪中如何保持柱塞式进样是一个重要的操作,进样时应将样

色谱仪毛细管柱内表面的改性(二)

二、毛细管柱内表面的羟基化:在毛细管柱内表面去活处理前,无论是普通玻璃柱还是石英玻璃柱都要经过酸处理,目的是使毛细管柱内表面增加硅醇基,在下一步的去活化中降低或消除玻璃种类的影响,从而制备出重现性好的毛细管柱。1、普通玻璃毛细管柱的沥取:普通玻璃毛细管柱的沥取是用酸或碱把柱内表面的金属离子除去,使玻

傅克酰基化是什么

用卤代产物/AlCl3(类似的缺电子试剂)与卤原子结合促使碳卤键电子对偏向卤原子,再对其他化合物进行亲电加成,所以烃基化应该就是用卤代烃(包括烷,烯,炔)的这一过程(注意!卤原子直接连在不饱和碳上的卤代烃反应活性不高,由于给电子共轭效应)。发生傅克反应条件是该化合物必须为富电子化合物。傅克酰基化是一

常用化学诱变剂烷化剂介绍

烷化剂通常带有1个或多个活性烷基,此基团能够转移到其它电子密度高的分子上去,使碱基许多位置上增加了烷基,从而在多方面改变氢键的能力。例如EMS被证明是最为有效而且负面影响小的诱变剂。与其他烷化诱变剂类似,是通过与核苷酸中的磷酸、嘌呤和嘧啶等分子直接反应来诱发突变。EMS诱发的突变主要通过两个步骤来完

液质联用的电喷雾离子化技术相关内容

  电喷雾(ESI)技术作为质谱的一种进 样方法起源于20 世纪60 年代末Dole等人的研究,直到1984 年Fenn 实验组对这一技术的研究取得了突破性进展。1985 年,将电喷雾进样与大气压离子源成功连接。1987 年,Bruins 等人发展了空气压辅助电喷雾接口,解决了流量限制问题,随后第一

关于自由基负离子离子的产生介绍

  含有共轭π键的分子具有较高的电子亲和力而易于接受一个电子后成为自由基负离子;当它们与电子受体作用时又由于具有较低的电离势而易于失去一个电子后成为自由基正离子。如萘既易于形成自由基负离子,又易于形成自由基正离子。  许多自由基离子是有色的。如,小心氧化氢醌或将苯醌在碱性介质中控制还原都经过单电子转

常用离子化方法

电子轰击电离(electron impact ionization, EI)化学电离(chemical ionization, CI)场电离(field ionization, FI)和场解吸(field desorption, FD)快原子轰击(fast atom bombardment, FAB

科研人员在低盐浓度电解液基钠离子电池研究获进展

  电解液是储能电池重要组成部分,调控电解液浓度是实现其功能化设计的有效策略之一。近年来,高盐浓度电解液因特殊的体相与界面特性被广泛用于金属锂电池、水系电池等。但与此相反,降低盐浓度可能会带来浓差极化,所以目前实际锂电池应用大多集中于标准的1 M浓度,低盐浓度电解液一直没有得到系统的研究。钠离子的S

移液枪的枪头装置

  在将枪头(pipette tips)套上移液枪时,很多人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这是错误的做法,因为这样会导致移液枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液枪(器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。如果是多道(如