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火山(B)烷烃(C4至C36)的相应质量产率与LDPE转化率的关系图。动力该方法使用高离子反应环境来提高聚合物反应活性并降低离子过渡态的能量。

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四、网络【数据概览】图1 一步催化LDPE和iC5在70℃和Lewis酸性氯铝酸盐离子液体上升级循环成液态烷烃。由于C(sp3)–C(sp3)键比功能化聚合物(如聚酯和聚酰胺)的C杂原子键更稳定,技术以及低温对于C-C键的吸热裂解的热力学十分不利。LDPE的时间分辨转化曲线和烷烃的累积产率(C4,有限绿色菱形。

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公司(C)LDPE转化的Arrhenius图。北京©2023AAAS图4充分转化聚乙烯和异链烷烃即由回收的轻质产品形成过程。

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因此,火山将聚烯烃废料催化升级为燃料和增值化学品受到了大量研究关注。

它不仅可以稳定作为中间体的碳正离子,动力从而决定裂化-烷基化反应中的总反应速率,而且还可以很容易地将非极性烷烃产物从反应介质中分离出来。网络制备出多种具有特殊功能的仿生超疏水界面材料。

发表学术论文560余篇,技术申请中国发明专利100余项。藤岛昭,有限国际著名光化学科学家,有限光催化现象发现者,多次获得诺贝尔奖提名,因发现了二氧化钛单晶表面在紫外光照射下水的光分解现象,即本多-藤岛效应(Honda-FujishimaEffect),开创了光催化研究的新篇章,后被学术界誉为光催化之父。

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