刘斐 作品数:10 被引量:7 H指数:2 供职机构: 浙江大学材料与化学工程学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 中国博士后科学基金 浙江省自然科学基金 更多>> 相关领域: 理学 化学工程 航空宇航科学技术 经济管理 更多>>
金属氰化络合物催化CS2/PO共聚反应:原子交换配位聚合 <正>本文采用高活性金属氰化络合物为催化剂,实现了二氧化硫与环氧丙烷的共聚,制备了一种新型的含硫聚合物。经研究发现 CS2与 PO 反应的最佳摩尔比为1.5或2。在温度100℃, CS2和 PO 摩尔比为2:1时,在0.... 刘斐 孙学科 张兴宏 范志强 戚国荣关键词:共聚 文献传递 金属氰化络合物制备及其催化的聚合反应和机理研究 <正>本文探索研究了金属氰化络合物(Metal Cyanide Complex,MCC)的可控制备方法。采用溶胶—凝胶法原位制得 SiO2负载 Zn-Co MCC 催化剂,SEM 结果表明该催化剂厚度约 40—60纳米、... 张兴宏 陈上 孙学科 刘斐 戚国荣关键词:二氧化碳 环氧化物 共聚 文献传递 投资银行业务-体化运作与实证分析 刘斐微小型无人直升机角动态的建模研究 微小型无人直升机因其体积小、重量轻、隐蔽性和机动性好、易实现悬停和超低空飞行,在军事和民用领域都具有广阔的应用前景。近年来更是吸引了国内外众多研究组织和机构对其进行研究。
在微小型无人直升机的研究中,动力学模型... 刘斐关键词:微小型无人直升机 支持向量机模型 文献传递 吸附相反应技术制备镍基催化剂的过程研究 本论文研究吸附相反应技术制备NiO/SiO<,2>纳米复合粒子的过程规律,并通过肼还原法制备Ni/SiO<,2>催化剂,并考察了其催化性能。
论文首先综述了纳米Ni和NiO的性能和应用,简单介绍了目前纳米材料的... 刘斐关键词:镍基催化剂 文献传递 吸附相反应结晶过程的模型与数值模拟 2009年 针对吸附相反应技术制备CuO/SiO2的过程,构建了体系中反应物的扩散传递、反应、成核、生长等过程的模型,通过深入剖析过程的机理,对复杂的微分方程组进行解耦。在MATLAB平台上数值求解模型,得到了本体相、吸附相中各组分的浓度随时间的变化以及CuO粒子的生长过程,为深入了解过程的内在规律提供了依据。结果表明:吸附层中Cu(OH)2的浓度迅速上升然后趋于定值,而本体相中的Cu(OH)2浓度一直维持在很低的水平;结晶过程的成核时间短,且最后获得了粒径窄分布的小粒径粒子。 蒋新 刘斐 李元朴关键词:数值模拟 高活性双金属氰化络合物催化剂的制备及其催化环氧丙烷开环聚合机理研究 高活性双金属氰化络合物(DMCC)催化剂的制备及其催化环氧丙烷开环聚合机理是聚醚合成研究的热点和难点问题。采用浸渍法制备了基于Zn3[Co(CN)6]2的ZnCoIII DMCC催化剂。采用红外光谱(IR)、广角X射线衍... 刘斐 孙学科 张兴宏 戚国荣关键词:聚醚合成 开环聚合 文献传递 双金属氰化络合物催化环氧化物均聚及其与二硫化碳共聚的研究 使用以Zn<,3>[Co(CN)<,6>]<.2>为基础的双金属氰化络合物(DMCC)催化剂进行了环氧化物的均聚和共聚反应研究。
实现了环氧化物与CS<,2>的共聚,得到了含有复杂链结构的聚硫代碳酸酯。其中,环... 刘斐关键词:环氧化物 二硫化碳 共聚反应 文献传递 锌-钴双金属氰化络合物催化二硫化碳与氧化环己烯共聚研究 被引量:5 2009年 报道了锌-钴双金属氰化络合物(double metal cyanide complex,DMCC)催化CS2与氧化环己烯(CHO)直接共聚生成脂环族聚硫代碳酸酯的反应.傅立叶红外光谱(FTIR)及拉曼(Raman)光谱结果表明该共聚物端基为-OH和-SH结构;核磁共振(1H和13C-NMR)结果表明共聚物主链含碳酸酯-O(CO)O-链节和4种硫代碳酸酯-O(CO)S-、-S(CO)S-、-O(CS)S-和-S(CS)S-链节结构;气相色谱-质谱(GC-MS)联用结果表明产物中含有环硫环己烷及3种环状硫代碳酸酯.聚合物链结构和产物种类表明CS2/CHO共聚反应存在氧-硫原子交换反应过程. 张兴宏 黄亦军 刘斐 孙学科 范志强 戚国荣关键词:二硫化碳 氧化环己烯 共聚 反应物的变化对吸附相反应技术制备NiO/SiO_2的影响 被引量:2 2009年 以SiO2为载体,研究反应物种类和浓度对吸附相反应技术制备NiO粒子的影响。首先采用滴定法测定了各个反应物在载体表面的吸附过程,利用TEM、XRD分析,对比了不同反应物制备得到的NiO粒子的形貌。在确定了反应物的基础上,进一步设计了2种水量下制备实验,研究反应物浓度对粒子形貌的影响。XRD结果表明,1.0mL水量下NiO粒子的晶粒粒径随着反应物浓度增加先缓慢减少后增大。而随反应物浓度增加,5.0mL水量得到的粒子晶粒粒径则一直变大。2种吸附层中不同的反应速率使得相同条件下,高水量(5.0mL)得到的NiO粒子粒径要小于1.0mL水量下得到的粒子。物理吸附层中形成的粒子与载体结合力较弱,使得焙烧后5.0mL水量下得到的粒子在SiO2上分布不均匀。 王挺 蒋新 刘斐关键词:NIO 微反应器 反应物