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北京化工大学学报(自然科学版)论文模板 - 1 - 北京化工大学学报(自然科学版)论文模板 A4 纸,页面设置:页边距,上下 3cm,左右 2cm。 文章内容顺序:中文题目,中文作者,中文单位,中文摘要,中文关键词,中图分类号,正文,参 考文献,英文题目,英文作者,英文单位,英文摘要,英文关键词,第一页左下角 作者信息(收稿日期、基金项目、第一作者信息、通讯联系人、E-mail) 。 全文一律为单倍行距。 字号要求: 中文题目 2 号黑体,空一行(5 号) 中文作者 5 号仿宋 中文单位 小 5 号宋体,空一行(5 号) 中文摘要 小 5 号宋体 中文关键词 小 5 号宋体 中图分类号 小 5 号 Time New Roman 正文中一级标题 4 号仿宋 二级标题 5 号黑体 三级标题 5 号仿宋 正文 5 号宋体 作者信息 小 5 宋体 参考文献 小 5 宋体 英文题目 3 号 Time New Roman,空一行(5 号) 英文作者 小 4 号 Time New Roman 英文单位 小 5 号 Time New Roman,空一行(5 号) 英文摘要 5 号 Time New Roman 英文关键词 5 号 Time New Roman 图表标题 小 5 宋体 表格里的字 6 号宋体 请按模板排版。下页为实例,供参考。 北京化工大学学报(自然科学版)编辑部 2010 年 1 月 中文题名(2 号黑体) 北京化工大学学报(自然科学版)论文模板 - 2 - (作者中文姓名 5 号仿宋)甲 乙* 丙 丁 (作者中文单位小 5 号宋体) (北京化工大学 化学工程学院,北京 100029) 摘 要: (小 5 号宋体)采用巨正则系综 Monte Carlo 方法研究了 CO/H2 在碳纳米狭缝孔中的吸附和分离。H 2 和 CO 均采用单点 Lennard-Jones 模型,孔壁作用势则用 Steele 10-4-3 模型描述。研究结果表明,混合物中 H2 的吸附量高于与其分压相同压力下纯 H2 的吸附量,而 CO 则与之相反。 关键词:(小 5 号宋体)XXX;XXX;XXX ;XXX 中图分类号:(小 5 号 Time New Roman)XXXX 引言(1 级标题 4 号仿宋) (正文 5 号宋体)辅酶 Q(CoQ)是一类含有若干 异戊烯单位的醌类化合物,在细胞能量代谢过程中起着 重要作用 1。目前已合成出许多辅酶 Q 的结构类似物 (如塞曲司特、艾地苯醌等)并得以临床应用 2。人体 中除了含有辅酶 Q10 外,还含有辅酶 Q93,辅酶 Q9 仅 比辅酶 Q10 少一个异戊烯单位。有学者推测人体中存在 的辅酶 Q9 可能从食物中获得,也可能是辅酶 Q10 合成 的前体物或者降解物 4,然而目前只有辅酶 Q10 已经成 功的商业化,而辅酶 Q9 的研究领域却是一片空白。 1 实验部分 1.1 实验原料和仪器(2 级标题 5 号黑体) 1.1.1 实验原料(3 级标题 5 号仿宋) 1,2-环氧丁烷,天津化学试剂公司; NaBF4、 HBF4,分析纯,北京化学试剂厂。 1.1.2 实验仪器 NDJ-1 型旋转粘度计,上海地学仪器研究所;R-201 型旋转蒸发仪、DF-101 型恒温加热磁力搅拌器、巩义市 英峪予华仪器厂。 收稿日期:20XX-XX-XX 基金项目:XX 基金(基金号) ;XX 基金(基金号) 第一作者:男,19XX 年生,硕士生 *通讯联系人 E-mail: XXX 1.2.3 树脂的吸附量与解吸率的计算 根据式(1)计算各树脂对丹参酮A 的吸附量 (Qe) 。 (1)0e0Vm 其中: 0 为丹参酮A 溶液起始质量浓度, mg/mL; e 为吸附平衡后溶液中丹参酮A 质量浓度,mg /mL;V 0 为吸附液起始体积,mL;m 为大孔树脂质量,g; 2 结果与讨论 2.1 反应物浓度对离集指数的影响 图 3 为固定体积流量比为 1 时,Y 型和 T 型微通道内 反应物浓度对离集指数的影响。 102304506.5.0 XS体 积 流 量 (mL/in)H+=0.8 mol/L 64 (图表注释 6 号宋体) IO3 =0.00635 mol/L; I 0.0319 mol/L; H 2BO3 0.0909 mol/L 图 3 T 型微通道反应器中反应物浓度对 XS 的影响 Fig. 3 Effect of reactant concentration on XS in T-type microchannel reactor(图表名小 5 号宋体) 2.2.4 加样回收率实验 为考察本方法的准确度,进行加样回收率实验。取已 知含量的样品 6 份,加入含量一定的乌头碱对照品溶液, 制备供试液,在 412.5nm 处测定其吸光度值。结果见表 4。该方法的回收率在 97.34%100.31% 之间,平均回收 率为 99.27%,表明该方法的测定结果比较可靠。 表 4 乌头碱加样回收率实验结果 Table 4 The observations of aconitine recovery (表中文字 6 号宋体) 编号 原有量 / gmL1 加入量 / gmL1 测得量 / gmL1 回收率/% 1 12.44 7.50 19.41 97.34 2 12.11 7.50 19.50 99.44 3 12.59 7.50 20.11 100.10 北京化工大学学报(自然科学版)论文模板 - 3 - 4 12.06 7.50 19.62 100.31 5 12.27 7.50 19.93 99.80 6 12.85 7.50 20.07 98.62 相对标准偏差为 2.16%,平均回收率为 99.27% 符号说明:(小 5 宋体) t时间,min v速度,m/s x摩尔分数 角度, () 参考文献:(小 5 宋体) (中文文献须英文对照) 1 Brazdil J F, Suresh D D, Grasselli R K. Redox Kinetics of Bismuth Molybdate Ammoxidation CatalystsJ. Journal of Catalysis, 1980, 66(2): 347-367. 2 俞金寿,仲蔚. 加氢裂化分馏塔实用动态机理模型与仿真研究 J. 自动化仪表,2001,22(8):15-18. Yu J S, Zhong W. The Practical Dynamic Mechanism Model and Simulation Study for Hydrogen Cracking Distillation ColumnJ. Process Automation Instrumentation, 2001, 22(8): 15-18. (in Chinese) 3 Gianetto A, Pagliolico S, Rovero G, et al. Theoretical and Practical Aspects of Circulating Fluidized Bed Reactors (CFBRs) for Complex Chemical SystemsJ. Chemical Engineering Science, 1990, 45(8): 2219-2225. Determination of conductivity of ionic liquids in water, ethanol and their mixtures LI ChunXi WANG ZiHao(作者英文姓名小 4 号 Time New Roman) ( College of Chemical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029,China) (作者英文单位名称小 5 号 Time New Roman) Abstract The electric conductivity data of ionic liquids and potassium acetate in water, ethanol and mixtures thereof at 298.15K were determined using digital conductivity meter and these ionic liquids mainly include 1-methyl-3-ethyl imidazolium bromide(EmimBr), imidazolium bromide(BmimBr),1-methyl-3-butyl imidazolium chloride(BmimCl), 1-methyl-3-butyl imidazoli

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