化工
在常压,Ca(NO3)2-KCl溶液中,以脱硫石膏为原料,研究了聚合物大分子透明质酸转晶剂浓度和pH值对α-半水石膏晶体生长的影响。实验结果表明,pH值为5.5,转晶剂透明质酸浓度为3.0g·L-1时,制备的α-半水石膏为规整度高、分散性好的六边短柱状晶体。α-半水石膏水化硬化浆体力学性能测试显示,浆体抗压强度和抗折强度随着α-半水石膏晶体长径比减小和规整度的增加而逐渐变大,其最大值分别为58.8MPa和28.5MPa,属于高强石膏。
由于信息技术的发展,电力企业有了更多的数据资产。数据资产管理对于电力企业的发展体现出多方面的推动作用,但是当前部分电力企业受管理模式、技术水平、应用能力的限制,数据资产没有加以监控,数据资产难以发挥应有价值。电力企业结合数据资产管理的特征,分析数据资产管理现状,建立数据资产监控体系,以提升数据资产管理的效果,以提高电数据资产管理水平,数据化运营创造基础条件。
通过极限氧指数(LOI)测定、垂直燃烧试验和锥形量热分析研究了联枯/次磷酸铝/三聚氧胺氢漠酸盐复合物(DMDPB/ALHP/MHB)对聚丙烯(PP)的阻燃作用。结果表明,DMDPB/ALHP/MHB对PP具有良好的阻燃协效作用,当DMDPCALHP和MHB的质量分数分别为0.250%!.000%和1.500%时,阻燃均聚PP(PPH)的LOI可达到25.8%,垂直燃烧级别达到V2;当它们的质量分数分别为0.250%,2.500%和2.500%时,阻燃共聚PP(PPB)的LOI可达到23.4%,垂直燃烧级别达到V-2O添加ALHP/MHB明显降低了PP的最高热释放速率、热释放总量,复合DMDPB使以上参数进一步降彳&
院循环水系统因其管网压力高泵选型不合理等会导致电耗较高一般采取降低循环水泵出口压力的方法解决该问本文采用系统优化方法以某多晶硅厂的闭式循环水系统为实例提出了提高循环水泵入口压力降低泵电耗的改造回收循环水回水压力能将泵入口压力由常压提高至即泵扬程降低了对高位水箱进口管线进行改造0.15MPa袁对循环水泵进行改造15m曰进一步降低泵的电耗袁通过遥降低了袁采取以上三项措施袁遥使循环水电袁袁袁尧袁2m曰泵出口压力袁袁泵扬程降低选择扬程匹配的泵袁耗降低了投资回收期不超过年30%袁
化工机械设备在化工行业中被大量使用,设备的使用效率和质量安全都会直接的影响着化工行业的发展。化工机械设备由于其自身工作性质,容易发生腐蚀现象。为了使化工机械设备更好的投入使用,需要对其进行防腐。文章从两个方面对化工机械设备进行防腐处理,首先分析化工机械设备出现腐蚀的原因和表现,然后再提出化工机械设备的新型防腐设计,最后为了更好起到防腐效果,提出了化工机械设备的防腐措施。
采用试验与有限元分析相结合的方法对炭黑填充橡胶(简称橡胶)静动态力学性能和压缩生热性能进行研究。结果表明:橡胶在循环加载时表现出明显的应力软化效应,且通过动态力学分析仪测得橡胶的储能模量和损耗模量都随着温度的升高而明显降低;进一步通过静动刚度仪得到应力软化和温升双重作用下橡胶圆柱(动态压缩)的损耗模量,并通过拟合得到非线性的压缩温升速率方程,最后建立热力耦合有限元模型,其可对橡胶压缩过程中的生热和传热进行拟合分析。
以邻苯二甲酸酐、环氧氯丙烷以及,二甲基十四烷基胺为原料合成了含有刚性联接基团的表面活性剂,通过电喷雾质谱以及核磁共振氢谱对其结构进行了表征。研究了G14以及应用性能。发现复配体系比单一组分拥有更低的临界胶束浓度(NN-和十二烷基硫酸钠()复配体系的表面活性)、更强的乳化能力以及更好的润湿性能。其中GeminiSDSG14cmc×-510 mol/L,γ为cmc22.3 mN/m,A为min0.57 nm2,cp20为5.01,Г为max2.92 m2;μmol/当n()∶n()SDSG14℃时对柴油的清洗率能达到=1cmc3.19。时,∶2为在65 91.67%Gemini
通过宏观检查、光谱分析、力学性能检验、金相检验和扫描电镜与能谱分析,找出了翅片管开裂的原因。结果表明:翅片管制造过程不满足设计文件的要求;裂纹起始于焊缝表面的损伤、不平整处,在腐蚀性介质硫化物、cl及流体弹性激振、旋涡脱落激振、湍流抖振和声共振的作用下,发生腐蚀疲劳开裂。
介绍橡胶弹性元件静刚度和动刚度的测试原理,设计一种新型低温刚度试验工装以对橡胶弹性元件进行静态和模态试验,研究温度对橡胶弹性元件静刚度和动刚度的影响,以及频率对橡胶弹性元件动刚度的影响。结果表明:本试验工装结构合理,满足试验要求,随着温度的降低,橡胶弹性元件静刚度和动刚度增大;随着频率的增大,橡胶弹性元件的动刚度在低频段增大,在一定频率后变小,最后趋于稳定;温度低于-40℃时橡胶弹性元件的动刚度-频率曲线的变化拐点前移。
对高精度挤出橡胶定量分剪系统进行研究,设计了基于质量反馈的称量系统及模糊PID控制算法。称量系统设计为上压多辊式结构,称量反馈装置设计为杠杆-带式结构。系统采用模糊PID控制算法,通过质量闭环控制实现了挤出橡胶动态定量分剪的自动化和高精度化。通过对偏差信号调节能力分析,对模糊算法的隶属函数参数进行相应地动态调整,提高了模糊PID控制的机器学习能力,实现了PID控制算法参数的自整定。联机运行试验结果表明,该系统可实现挤出橡胶的高精度定量分剪,具有抗扰动和自适应能力,显著提高了定量分剪效率。
由碱金属的迁移而引起的表面泛碱是使地质聚合物阻截墙结构破坏的主要原因之一。为了抑制地质聚合物的泛碱,掺入纳米Al2O3,含量范围为0.0wt%至2.5wt%,间隔为0.5wt%,将偏高岭土和粉煤灰按4∶1的比例混合作为硅酸盐原料,以氢氧化钠、硅酸钠和水作为复合碱性激发剂,碱性激发剂的掺量为8%(Na2O占原料的质量百分比),硅酸钠模数为1.0,水灰比为0.3,在环境温度为25℃下固化。对所得地质聚合物试块浸出液的碳酸根离子浓度,抗压强度和吸附Cu2+进行了研究,并结合SEM照片分析了其抑制泛碱的原因。结果表明,通过添加纳米Al2O3,可以抑制地质聚合物表面泛碱并进一步提高抗压强度,随着纳米Al2O3含量的增加,泛碱量先减小后增大,而抗压强度先增大后减小,在添加量为2.0wt%时达到最佳性能。SEM照片表明,纳米Al2O3添加量为2.0wt%时,地质聚合物的微观结构最致密。此外,纳米Al2O3的添加量对最终Cu2+的吸附量没有影响,在11d时,不同纳米Al2O
利用自合成的咪唑基离子液体(Imi-ILs)--氯化1–磷酸乙酯–3–甲基咪唑盐对聚对苯二甲酸乙二酯(PET)进行共混改性,研究了Imi-ILs对PET结晶性能的影响,以及改性后PET材料的熔体流动情况,分析了改性后PET材料3D打印产品的表面粗糙度和打印精度,并通过数值分析推导出最大翘曲形变计算公式。结果发现,随着Imi-ILs含量的增加,改性PET材料的结晶峰向低温方向移动,起始结晶温度和结晶峰温度均减少,结晶峰半高宽也在减少,结晶速率加快,熔体流动性有所增大,打印精度有所提高,并且推导出的最大翘曲形变计算公式的计算结果与实际情况趋势一致。
以富含稠环芳烃的石油沥青为碳源原位调控了石油沥青转变为炭材料过程中的孔定向制备得到了具有超大孔体积的富氮/硫掺杂多孔炭材料基于该材料表面丰富的硫氮有望成为一种廉价高效的非Pt基对电极材料同时也为石油沥青的高当应用于染料敏化太阳能电池对电极时取得了,。,,,。摇摇结构及表面杂原子,杂原子及边缘拓扑缺陷结构在还原I通过CN43模板剂自分解策略,.49鄄离子上展现出了优异的电催化性能cm3/g(4),3可以媲美传统贵金属Pt材料,.%的光电转化效率917附加值利用提供了新的途径,
综述了近年来脱氯吸附剂的研究进展,分析了活性炭、分子筛、金属氧化物等吸附剂的优缺点。其中分子筛和金属氧化物吸附剂显示出了良好的脱氯性能,且可通过简单的空气热处理再生,是非常有前景的脱氯吸附剂。在升高温度的情况下,分子筛和金属氧化物对有机氯的吸附从物理吸附转为化学吸附,脱氯性能显著提升,因而分子筛和金属氧化物化学吸附脱氯将是未来研究的热点。
以松脂脱除松节油后剩余的廉价松香和废油脂为原料,以NaOH/Al2O3固体碱为催化剂,经甘油预酯化和甲醇酯交换两步法反应制备松香基生物质农药溶剂RB30,考察了反应时间、反应温度、催化剂用量对预酯化反应转化率的影响。最佳的反应条件为:反应时间6h、反应温度240℃、催化剂用量为原料质量0.5%,在此条件下,预酯化反应产率可达到99.3%以上;通过该法可得到的松香基生物质农药溶剂RB30安全环保、成本低,非常具有开发前景。
为回收利用SiO2微粉,探究了以SiO2微粉为原料通过碳热还原法制备碳化硅粉体的最佳工艺条件;研究了分别以石油焦、活性炭和石墨粉为还原剂对冶炼效果的影响。在最佳碳质还原剂的基础上,研究了不同配碳比(还原剂与SiO2微粉的质量比为1∶3.5、1∶3、1∶2.5、1∶2、1∶1.5)和不同冶炼时间(15、30、45、60min)对冶炼效果的影响。结果表明:石油焦、活性炭、石墨粉3种碳质还原剂中,石油焦的冶炼效果最佳;将石油焦与原料SiO2微粉以质量比1∶2进行混合,在中频感应炉中以1650℃冶炼45min为最佳冶炼工艺条件;以此能够得到晶粒生长较好、品质较高的碳化硅粉体,碳化硅含量高达93.50%(w)。
为提高煤、天然气资源综合利用效率,优化合成气成分,进行了煤与天然气气流床共气化技术研究。介绍了煤与天然气气流床共气化的试验装置及工艺流程,考察了气化温度、压力、水煤浆浓度、(:汕与煤比对共气化反应的影响。结果表明,气化温度和CH4与煤比是共气化反应的主要影响因素,较高的气化温度对共气化反应有利,气化温度为1350°C时,共气化指标较好,有效气体积分数大于90%;随着CH』与煤比的增大,合成气n(H2)/n(C0)增高。CH4与煤比为0.9m3/kg时,合成气中n(H2)/n(C0)约1.2O根据后续合成工艺要求,通过调节气化温度和CH。与煤比,可获得n(H2)/n(C0)在0.8-2.0的合成气。
煤直接液化制油技术是促进煤炭清洁高效利用、缓解石油供需矛盾、保障我国能源安全的重要途径。为全面了解煤液化反应机理、动力学、催化剂及工艺的全过程,促进煤直接液化技术基础研究的快速进步和新工艺的开发,笔者综述了国内外在煤加氢液化反应机理、反应动力学、催化剂以及液化工艺方面取得的研究成果,重点介绍了德国IGOR、日本NEDOL和我国的神华煤液化工艺,分析了这些典型煤液化工艺的开发历程和特点;指明了煤直接液化制油技术发展趋势。煤的加氢液化反应是自由基反应机理,是一系列顺序反应和平行反应的综合结果,包含煤的热解、自由基加氢、脱杂原子和缩合反应等,总体上以顺序反应为主。借助同位素示踪、原位实时检测、等离子体技术以及微波快速加热技术等现代分析方法和试验手段,重点研究自由基的产生速率、活性氢产生速率及定量传递机理,有助于深入认识和精准阐明煤加氢液化反应机理。各国学者利用不同的研究方法,针对不同煤种、催化剂、工艺条件和供氢溶剂等,建立了各种各样的动力学模型。动力学模型从单组分到双组分和多组分,从连续反应、平行反应到复杂的网络反应,从最初的一步反应到后来较为合理的多段反应,模
在冬季,为了抑制天然气集输管道中生成天然气水合物,通常将甲醇作为水合物抑制剂注入到管道中。本文以探究甲醇的合理注入量为目的,分析出现有HYSYS计算模型的不足:研究背景与苏里格气田存在差异,不具有适用性;缺少计算气体中气相水含量的模块。结合苏里格气田的集输支线工艺流程现状,搭建了HYSYS注醇量新计算模型。以某条集输支线为例进行计算分析,结果表明:影响注醇量的主要因素为集气站外输管道内气体流量,其次是集气站的地温。计算结果已进行现场应用,操作期间管线运行压力稳定,验证了模型的合理性。该研究模型使得苏里格气田管道注醇更加科学,过程更加方便,可以为苏里格气田合理注醇提供参考依据。
以4-N,N-二乙基氨基水杨醛为原料,制备了2-(苯并噻唑-2-基)-5-(N,N-二乙基氨基)苯酚衍生物(探针L),并对其结构进行了表征。在DMSO/PBS(体积比3∶7,pH=7.4)溶液中,探针L具有高选择性并可荧光“关-开”识别H2S,在365nm紫外灯照射下,由无荧光变成蓝色荧光。实验表明,探针L识别H2S的检测限为2.05×10-6mol/L,pH适用范围为6~9,可用于检测实际水样中的H2S。