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江志东

作品数:40 被引量:189H指数:8
供职机构:上海交通大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划航天科技创新基金更多>>
相关领域:化学工程理学一般工业技术轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 32篇期刊文章
  • 7篇专利
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领域

  • 23篇化学工程
  • 13篇理学
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇矿业工程
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇电气工程
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 22篇催化
  • 12篇催化剂
  • 11篇甲烷
  • 9篇加氢
  • 9篇催化燃烧
  • 7篇低浓度甲烷
  • 5篇水热
  • 5篇纳米
  • 4篇酸盐
  • 4篇钛酸
  • 4篇木糖
  • 4篇甲烷催化
  • 4篇甲烷催化燃烧
  • 4篇尖晶石
  • 3篇低浓度
  • 3篇山梨醇
  • 3篇葡萄糖
  • 3篇钛酸盐
  • 3篇金属
  • 3篇甲烷燃烧

机构

  • 31篇上海交通大学
  • 8篇大连理工大学
  • 3篇浙江大学
  • 1篇上海空间电源...
  • 1篇上海久安水质...
  • 1篇上海博氢新能...
  • 1篇上海电力大学

作者

  • 40篇江志东
  • 6篇马紫峰
  • 5篇陈瑞芳
  • 4篇吴平东
  • 4篇王金渠
  • 3篇王珂
  • 3篇王宇石
  • 3篇韩倩茜
  • 3篇段伟杰
  • 2篇史兵兵
  • 2篇李永生
  • 2篇刘宇莎
  • 2篇林志娇
  • 2篇李怀有
  • 2篇王强
  • 1篇车海英
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  • 1篇雷闯
  • 1篇张鹏飞
  • 1篇张青

传媒

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  • 5篇化学反应工程...
  • 3篇现代化工
  • 2篇化学工业与工...
  • 2篇大连理工大学...
  • 2篇天然气化工—...
  • 1篇环境科学学报
  • 1篇日用化学工业
  • 1篇无机材料学报
  • 1篇电镀与涂饰
  • 1篇化学工程
  • 1篇膜科学与技术
  • 1篇化学进展
  • 1篇过程工程学报
  • 1篇石油化工
  • 1篇材料科学与工...
  • 1篇科技创新导报

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2022
  • 4篇2021
  • 2篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 4篇2013
  • 1篇2012
  • 4篇2011
  • 3篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
  • 1篇2005
  • 1篇2000
  • 1篇1999
  • 4篇1998
40 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
在多孔α-Al_2O_3陶瓷管上合成ZSM-5沸石膜被引量:15
2000年
在无过渡层的、孔径为 3~ 5μm的α -Al2 O3 陶瓷管上 ,引入溶胶 ,两次涂膜合成出了无缺陷的沸石膜 . XRD、SEM及气体渗透性表征表明 ,该膜确为 ZSM-5沸石膜 ,且膜在模板剂的去除过程中 ,并未产生明显的缺陷 .在室温下 ,该膜对 H2 、N2 的渗透速率分别为 8.4 0× 10 - 7和 2 .4 5×10 - 7mol· s- 1· m- 2 · Pa- 1,H2 /n -C4H10 、 n -C4H10 /i -C4H10 的选择因素分别达到 30 2和
李永生江志东王金渠
关键词:ZSM-5沸石膜水热合成
卤素掺杂钛酸盐纳米纤维催化合成丙二醇单甲醚被引量:1
2010年
采用水热法制备了系列卤素掺杂的钛酸盐纳米纤维催化剂;用环氧丙烷与甲醇的加成反应验证了该系列催化剂的催化性能;考察了掺杂组分、焙烧温度、反应温度对加成反应的影响;进行了催化剂稳定性实验并分析了催化剂失活的原因。TEM表征结果显示,该系列催化剂的直径为20~30nm、长度大于15μm,BET比表面积为215m^2/g左右。实验结果表明,催化剂的最佳焙烧温度为400℃,在该温度下焙烧的催化剂仍保持一维形貌;掺杂F,Cl,I的钛酸盐纳米纤维催化剂在105℃下具有较高的活性和选择性,其中,F掺杂的钛酸钠纳米纤维催化剂的活性最稳定;CO_2-TPD表征结果显示,其表面碱中心以中强类型为主,总碱量达到0.43mmol/g。催化剂失活主要是由于表面积碳,在空气中400℃下焙烧可再生大部分活性中心。
章彦卿江志东
关键词:固体碱丙二醇单甲醚环氧丙烷
滴流床加氢法生产木糖醇的研究被引量:5
1998年
本文对滴流床中压加氢生产木糖醇的工艺进行了研究。反应温度120℃,氢压4.0MPa,表观液速0.5mm/s~2.0mm/s。Raney-Ni颗粒催化剂表层活化,床层内径10mm。对平均粒径0.47mm及0.67mm的催化床层在低液速区反应特性进行了初步探讨。用简化模型计算的床层宏观效率因子比实际工业鼓泡床高8~9倍。其值随液速降低而上升,并存在多稳态的现象,与床层部分润湿现象一致。
江志东陈瑞芳吴平东
关键词:滴流床加氢法木糖醇木糖甜味剂
ZSM-5沸石膜的合成与表征被引量:7
1999年
叙述了沸石膜的发展与应用,综述了 Z S M - 5 沸石膜的合成、修饰与表征方法.制备膜最常用的方法为水热法在载体上直接就地合成.气相化学沉积法( C V D) 、溶胶- 凝胶法(sol - gel) 以及合成后积炭等方法被用来对膜的缺陷进行修饰.膜的表征手段为 X R D、 S E M。
李永生江志东王金渠
关键词:ZSM-5沸石膜水热合成无机膜膜材料
低浓度甲烷燃烧用Pd/α-Al_2O_3蜂窝催化剂的制备被引量:2
2010年
针对甲烷催化燃烧反应,用浸渍法制备Pd/α-Al_2O_3催化剂粉体,并涂覆到氧化铝蜂窝陶瓷基体上制成蜂窝催化剂。考察了Pd浸渍液pH值、Pd的负载量、焙烧温度及活性粉体涂覆量对催化活性的影响。采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP)及CO化学吸附等方法对催化剂涂层的形貌,涂层中Pd含量及Pd颗粒大小进行了表征。结果表明,浸渍液pH值为5时获得了高分散的Pd品粒(粒径约2 nm);500~600℃焙烧可获得高活性,700℃焙烧则使晶粒烧结,导致活性下降。涂层中Pd质量分率0.33%、涂覆量厚度约为50 μm时可同时得到小的Pd晶粒及薄且均一的涂层,对Pd的利用率最高,获得了最优的催化剂活性。
王丽彤王珂江志东
关键词:甲烷催化燃烧
液相还原法制备纳米Ru/C催化剂用于葡萄糖加氢制山梨醇被引量:2
2014年
研究了液相还原法将纳米Ru负载于活性炭载体上,将制备的Ru(5%)/C催化剂在葡萄糖加氢反应中进行测试。考察了活性炭预处理、负载及还原顺序和稳定剂对用拟一级反应速率常数kM表示的反应活性的影响。结果表明,活性炭载体经过氧化处理,Ru前驱体先负载后还原,且加入适当稳定剂制备的催化剂催化性能最好。用XRD和TEM对还原后的Ru/C催化剂进行了表征,证明钌处于高分散零价态,平均粒径<1 nm。这种高分散Ru/C催化剂比同类商用催化剂的活性高了15%左右。
高婷婷江志东
关键词:液相还原葡萄糖加氢稳定剂
Pd/SAPO-5的制备及其在合成甲基正戊基酮中的应用
2018年
以三乙胺为模板剂,采用水热法制备了Pd/SAPO-5双功能催化剂,并用H2-TPR,XRD,SEM,XRF,^(29)Si MASNMR等手段对催化剂进行了表征。结果表明:钯的加入并不能改变分子筛的晶体结构;而不同的硅铝比(SiO2与Al2O3的物质的量比,下同)会导致SAPO-5分子筛晶体结构以及形貌上的差异。将所制备的催化剂用于丙酮和丁醛气相一步法合成甲基正戊基酮(MAK)的反应中,考察了硅铝比、反应温度和金属负载量对催化活性的影响,在SAPO-5分子筛结构完整的前提下,Pd/SAPO-5催化活性随硅铝比的上升而增加。在硅铝比为1.5、反应温度180℃、w(Pd)=0.25%时,MAK的收率最高,可达57.86%,并可运行500 h以上而不明显失活。
王强王乃威付睿峰王忍青江志东
关键词:双功能催化剂硅铝比
钛酸盐纳米纤维形貌控制及固体碱催化性能
2013年
研究了钛前驱体、碱种类和合成温度对水热法制备钛酸盐纳米纤维形貌的影响。结果显示,以无定形钛凝胶为前驱体和KOH为碱,均有利于形成无孔的钛酸盐纳米纤维,在90℃下得到了形貌均一,长径比为1 000,比表面积为311 m2/g的钛酸盐纳米纤维。以钛酸盐纳米纤维为载体,采用浸渍法负载了碱金属卤化物作为固体碱催化剂。该催化剂在环氧丙烷醇化制备丙二醇单甲醚的反应中,降低了反应温度、缩短了反应时间,表现出良好的碱催化活性。CO2-TPD结果显示,掺杂后的催化剂的碱含量是空白载体的两倍,并出现中强碱活性中心。
景潇潇江志东
关键词:碱金属卤化物丙二醇单甲醚催化与分离提纯技术
一种用于低浓度甲烷燃烧的耐高温催化剂及其制备方法
本发明涉及一种用于低浓度甲烷燃烧的耐高温催化剂及其制备方法,该催化剂为基于钙钛矿包覆钇稳定化锆纳米颗粒的核壳结构的催化剂,所述的钙钛矿质量百分含量为10~30%,所述的钇稳定化锆质量百分含量为70~90%,该催化剂用于甲...
韩倩茜江志东
木糖Raney-Ni催化加氢本征反应动力学被引量:3
1998年
用细粉末Raney-Ni催化剂研究了木糖水溶液加氢的本征反应动力学。在考察的温度(373~393K)、压力(1~6MPa)和木糖浓度(0.02~1.3mol/dm3)范围内,速率与木糖浓度成1级。氢压低于4~5MPa时,符合Langmuir-Hinshewood形式的方程,用非线性优化法关联其参数,得到本征速率方程。反应机理推测为吸附氢原子与吸附木糖分子反应,表面反应生成的中间物被木糖解吸而成产物是控制步骤。
江志东吴平东
关键词:木糖加氢反应动力学催化林产化学
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