一种两步微波辐射加热的晶种引导法快速合成Ga/Al-MFI沸石分子筛的方法它属于沸石分子筛催化剂的制备领域,具体涉及一种具有MFI拓扑结构的Ga/Al-MFI沸石分子筛的制备方法。本发明的目的是要解决现有合成Ga/Al-MFI沸石分子筛的方法中存在的模板剂用量大、晶化时间长、能耗大的问题。方法:一、微波辐射加热法制备晶种;二、制备混合凝胶;三、晶化,得到Ga/Al-MFI沸石分子筛,所述的Ga/Al-MFI沸石分子筛中硅与镓的原子百分比为(20~50):1。优点:时间显著缩短,且晶粒尺寸均一,形貌为规则的长方体。本发明主要用于制备Ga/Al-MFI沸石分子筛。
一、本发明提供采用两步微波辐射加热的晶种引导法快速合成Ga/Al-MFI沸石分子筛的新方法,与现有合成方法相比,采用本发明提供的方法合成分子筛的时间显著缩短,制备预晶化晶种的时间由24h缩短到10min~30min,水合凝胶的晶化时间由24h缩短到1h~1.9h,在较短时间内即可合成出具有高结晶度的纯相纳米Ga/Al-MFI沸石分子筛,且晶粒尺寸均一,形貌为规则的长方体;
二、采用本发明提供的方法,可将Ga原子成功引入到分子筛的骨架中,部分或全部置换分子筛骨架中的Si或Al原子,从而对MFI分子筛骨架进行组分修饰,通过控制Ga/Al-MFI沸石分子筛中硅与镓的原子比即可调控Ga/Al-MFI沸石分子筛的酸性位分布及酸强度,作为催化剂应用于烯烃的芳构化反应中能够显著提高其催化活性和反应稳定性。
4000KN连续摩擦焊机,最大焊接产品件截面积达到44000 mm 2,最大焊接顶锻力4000KN,其核心技术指标填补了国内同类产品空白。 电解冶金的工作原理决定了焊接的电解铝阳极在电解铝过程中其A3铸钢抓的抓头即易产生氧化、溶解、烧蚀等固有损坏,从而使焊接的电解铝阳极失效,由于电解铝阳极在电解铝产业中用量极大,必须修复后再用,重复修复重复使用。通过摩擦焊机实现焊接面积40000 mm 2 的铝导杆与A3铸钢抓的固态焊接,制造了焊接电阻较小的摩擦焊接电解铝阳极,具有明显的节能效果,由此形成了比摩擦焊接电解铝阳极还大的A3铸钢抓修复产业。
近几年,随着我国工业化进程的快速发展,能源、动力、交通、材料冶金和电力等重点工程领域所用的40000 mm 2超大型结构工件,需4000KN或更大焊接顶锻力的摩擦焊机才能实现冶金质量优质的固态焊接,例如:电解铝行业的导电杆焊接,煤机行业、造船行业的大型油缸杆与耳环的焊接、冶金行业传动轴的焊接、大型钢管在定尺切断后的余料再焊接利用等等。以摩擦焊接代替锻造,将会逐步取代大型阶梯轴类工件落后的锻造方法,对促进科技进步起到积极作用。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
近年来,恶性肿瘤的发病率居高不下,严重威胁着人类的健康,肺癌的发病率和死亡率居恶性肿瘤之首,尽管化疗药物不断跟新,但传统的治疗手段对肺癌的治疗并无显着突破,早期接受根治性手术的患者大多死于肺癌远处转移.加之我国目前医疗现状,大多数患者确诊时已是中晚期,失去手术机会,因此寻求新的、低毒、有效的治疗手段已是目前肿瘤治疗的首要任务。随着分子生物学和免疫学理论的及科学技术的发展,免疫治疗越来越受到人们的关注,并逐渐成为继手术放疗化疗之后的肿瘤第四大治疗手段,为提高肿瘤治疗效果提供了新的思路和途径。
DC-CIK生物免疫疗法是目前肿瘤生物治疗最成熟的治疗方案之一,是建立在免疫学基础之上。两者联合可以显著抑制肿瘤细胞生长、消灭体内残存肿瘤细胞,同时可有效抵制肿瘤细胞的免疫逃逸。DC-CIK生物免疫疗法还可迅速增强人体免疫系统,改善患者的生活质量,延长肿瘤患者的生存期。
我们通过对比齐齐哈尔市中医医院肿瘤科收治的无手术适应征的中晚期非小细胞肺癌接受DC-CIK生物治疗联合化疗与单纯化疗对比,比较治疗前后两组患者的临床疗效、生存质量的变化,并观察DC-CIK生物治疗的毒副作用。为进一步更广泛的开展恶性肿瘤生物治疗积累经验,为该技术的推广应用提供临床依据。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。