化工
介绍了无油润滑和有油润滑的优、缺点,结合燃料气压缩机不同工况下的介质特性,剖析选用无油润滑和有油润滑对燃料气压缩机本身以及整个合成气净化装置可能产生的影响,提出在不同情况下压缩机润滑方式的选用原则,并以某大型合成气净化装置为例阐述该原则的具体应用方法,为燃料气压缩机润滑方式的选择提供思路。
由于二氧化硅气凝胶具有低密度但是,其较差的机械性能和较高的制备成本一直限制二氧化硅气凝胶的应用和推广采用带有活性端基的二甲基硅油和硅溶胶制备共前驱体溶液,以微乳液法和滴定法分别制备了不同尺寸的二氧化硅气凝胶微球,并探究了甲基实验结果表明,相对于滴定法,微乳液法制备的气凝胶粒径分布范围较宽,在硅溶胶与硅油含量对其性能的影响体积比相同时,两种方法所制备的气凝胶微球具有相近的比表面积堆积密度及导热系数;滴定法制备的气凝胶随、着甲基含量减少,气凝胶微球的比表面积减小,堆积密度增大,接触角减小,导热系数增大,机械强度增大
针对某公司已投产的90万t/a甲醇合成装置I运行中出现的合成塔超温、系统结蜡严重、甲醇产品中乙醇含量高等问题,对新建90万t/a甲醇合成装置1从工艺流程、设备等方面进行优化。通过改变工艺流程、调整操作指标、增大合成塔换热面积等措施,使合成塔出口温度降低10°C~159、合成气消耗降低10m3/t,产品中副产物明显减少。
借助有限元分析软件ABAQUS,采用Yeoh本构模型,对不同热氧老化程度的塑钢窗用三元乙丙橡胶密封条进行非线性有限元分析,得到密封条的变形量、应力分布规律以及接触面上的接触压力变化。此外,利用橡胶密封条的老化寿命预测模型分析其老化程度。结果表明,随着老化时间的延长,密封条的密封性能有所下降,但在服役期内密封依然可靠,验证了有限元方法结合老化寿命评估来分析密封条老化后的密封性能是行之有效的,为类似橡胶密封条结构的设计及老化后性能评价提供了良好的参考价值。
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探讨采用树脂硫化体系的板式换热器三元乙丙橡胶(EPDM)密封垫片胶料的挤出工艺。针对挤出胶条质量不均匀、表面粗糙、易焦烧、收缩率大以及硫化密封垫片易产生气孔、变形及生产效率低等问题,通过采用超长机嘴、增设机嘴加热器、低温和低速挤出、冷却方式改为风冷、增加机嘴孔数的措施,改进了树脂硫化体系EPDM胶料的挤出工艺,改善了挤出胶条的质量,提高了挤出效率,大大提高了密封垫片的质量。
利用废弃资源稻壳灰(RHA)作为增强填料,与聚丁二酸丁二醇酯(PBS)进行熔融共混制备RHA/PGS生物可降解复合材料。使用硅烷偶联剂KH-560对RHA进行表面处理&采用力学性能测试、扫描电子显微镜和热重分析仪等对复合材料力学性能、界面相容性及热稳定性进行研究。结果表明:硅烷偶联剂改性后的RHA(RHA-KH)与基体PBS界面相容性更好,并且能够在一定程度上提升复合材料的力学性能和热稳定性;RHA-KH/PBS复合材料的综合性能得到了提高&
为了减少磁控溅射法沉积MgF2薄膜的F贫乏缺陷,在工作气体Ar2中加入SF6作为反应气体,在石英玻璃衬底上用射频磁控溅射法制备了MgF2薄膜,研究了溅射功率对MgF2薄膜化学成分、微观结构和光学性能的影响。结果表明,随着溅射功率从115W增加到220W,F:Mg的原子比不断增加,185W时达到2.02,最接近理想化学计量比2:1;薄膜的结晶度先提高后降低,最后转变为非晶态;MgF2薄膜的颗粒尺寸先是有所增加,轮廓也变得更加清晰,最后又变得模糊。MgF2薄膜的折射率先减小后增大,在185W时获得最低值,550nm波长的折射率1.384非常接近MgF2块体晶体;镀膜玻璃在300~1100nm范围内的透光率(以下简称薄膜透光率)先增大后减小,185W时达到94.99%,比玻璃基底的透光率高出1.79%。关键词:MgF2薄膜;F贫乏;透光率;减反射;溅射功率;磁控溅射
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渠道式水泥切割连续墙具有较好的地基加固、挡土止水作用,能够在诸多方面进行应用,尤其在深基坑中具有较好的影响。掌握渠道式水泥切割连续墙的弯矩能够降低施工事故发生率,增强连续墙的应用效果。使用跟踪监测方法能够及时获取连续墙的弯矩,但是为了降低成本,往往只会对部分截面进行监测,所以使用这种方式不仅会增加施工成本,而且还不能完全掌握连续墙的所有截面弯矩,甚至某些监测结果会出现失真情况。所以为了提高连续墙弯矩测算的精确度,并且降低施工成本,分析了一种基于变形曲线的弯矩测算方法。该方法是通过对变形曲率进行计算,然后计算出连续墙的弯矩。文章首先对弯矩测算方法进行了分析,然后将其应用到实际工程实例中,通过与实际测量弯矩结果相比,文章研究的测算方法与之吻合度较高,表明了基于变形曲线的测算方法具有较好的准确度。
天然植物纤维的结构和性能独特,与树脂基体复合仍存在诸多问题。天然植物纤维改性对于提高反应活性、改善其与基体树脂的界面相容性及复合材料的综合性能有重要影响。从天然植物纤维原料的组成、结构及性能分析出发,重点介绍了蒸汽爆破预处理、热预处理、高能辐射预处理、碱预处理、过氧化物预处理和组合法预处理等预处理技术以及酯化改性、接枝共聚、偶联剂改性和其他改性方法,并综述了改性天然植物纤维在复合材料中的研究进展,总结了天然植物纤维改性对复合材料性能的影响,以期为天然植物纤维复合材料的研究提供思路和参考。
采用吴茵混调器模拟聚合物在其配制、输送、注入中的机械剪切作用,研究了不同支化程度对剪切前后的驱油用树枝状聚合物溶液的流变性能的影响。首先制备了种不同支化程度的树枝状聚合物,研究了剪切前后的树枝状聚合物的分子链粒径分布和分子量大小,然后研究了不同因素对树枝状聚合物流变性能的影响并考察了树枝状聚合物溶液的黏弹性能,最后结合环境扫描电镜分析支化结构对剪切前后树枝状聚合物溶液的流变性能的影响。结果表明:支化程度高的树枝状聚合物具有更大的流体力学半径和分子量,受环境影响较小;树枝状聚合物溶液呈现假塑性流体特征,支化程度越高,剪切前后的聚合物溶液幂律指数n越小、稠度系数K越大;支化程度高的树枝状聚合物溶液支链间越容易发生缠结,形成致密、多层的空间网状结构,致使剪切前后的聚合物溶液的流变性能越好。
硫酸镁水泥具有质轻、高强、高环保以及低耗能等特点,是一种新型的胶凝材料,其在建筑领域有着重要的应用前景。本论文采用发泡技术,选用硫酸镁水泥作为主要的原材料,制备硫酸镁基轻质材料,并通过单一变量的实验方法,研究了不同的稳泡剂剂量、水灰比条件下制备的材料的力学性能以及软化系数性能,为以后的硫酸镁建筑材料的研究奠定了基础,同时为以后的应用提供了理论和试验的依据。
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醋酸乙烯是全球前五十大宗化工原料之一,随着我国经济发展进入新常态,醋酸乙烯制造业面临挑战,亟待改进与升级。本项目以上海石油化工股份有限公司现有生产技术为基础进行技术改进,寻求产业的整体升级。采用分塔吸收、气体回收、双效精馏、热泵蒸发等技术减少能耗物耗,设计新型反应器与高效塔设备满足工艺要求。并用AspenPlus软件对工艺流程进行了模拟,工艺参数进行了优化。模拟结果表明,改进后的工艺最终实现能耗下降53.9%,碳排放下降55.1%,用水量下降36.1%,固废综合利用率84%,满足《中国制造2025》中绿色发展2020要求。
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院由于不同原料气组成不同袁会对甲烷化过程造成不同影响遥通过建立基于吉布斯自由能最小法的热力学模型袁利用ASPENPlus软件对合成气尧焦炉煤气和煤热解气三种原料气CO甲烷化体系进行热力学分析袁探讨了温度和压力及原料气组成渊O2尧CH4尧CO2和C2H4冤对CO转化率尧CH4选择性和产率及积炭的影响袁寻找出每种原料气甲烷化过程中的主导因素袁确定出合适的工艺条件袁优化甲烷化工艺遥研究表明院低温高压有利于甲烷化反应的进行遥合成气中CH4对CH4选择性和收率影响较小袁所以可采用产品气循环工艺曰但高温下CH4和CO2都导致积炭增加袁应采用低温反应且严格控制CO2含量遥而对焦炉煤气来说采用较高压力即可消除甲烷对反应的影响曰CO2和C2H4对反应造成影响较小袁可采用补碳工艺来平衡原料气中过量氢气遥煤热解气本身含碳量高袁CH4尧CO2和C2H4均导致积炭加剧袁因此不建议采用产品气循环工艺且要严格控制CO2含量袁并脱除C2H4等气态烃类化合物遥从安全和催化剂失活方面考虑袁焦炉煤气和热解气中应尽可能减少O2含量遥文章编号院
以铵交换和高温水热处理法制备了不同硅铝比的超稳型分子筛(射线衍射、扫描电镜、氮气吸附脱附和吡啶红外等技术对进行了表征。以为催化剂,考察了的骨架硅铝比对气相甘油脱USY水制丙烯醛的影响。射线衍射和扫描电镜结果表明,铵交换和高温水热处理只是提高度略有降低,而对型分子筛的结构和形貌没有影响。氮气吸附脱附和吡啶红外结果表明,随3比提高,总酸量和酸酸量逐渐降低,酸酸量有所增多,介孔孔体积和平均孔径有所增大。气相甘油脱水反应结果表明,催化剂织构性质对甘油转化率和丙烯醛选择性的影响大于酸性的影响,因而的硅铝比,相对结晶2骨架/USY/AlOSiO2SiO2923比为的催化剂的反应性能最好,甘油转化率和丙烯醛收率分别达到了YTQ224.23
发光材料由于具有独特的优异性质,被广泛应用于生产生活当中。体育运动安全风险较大,发光材料的一些特殊性质或许可以规避体育器材造成的一些安全风险,因此体育运动器材中也引入了特殊的发光材料来提高运动的安全性。文章介绍了体育运动中存在的安全风险,以及针对这些风险如何提高运动的安全性,最后研究了发光材料对提高体育运动器材安全性的影响。
糠醛是由可再生的生物质为原料转化得到的高价值化工产品,具有广阔的应用前景。本文综述了近年来生物质催化水解制备糠醛的研究进展,同时总结了糠醛衍生产品的制备和应用。在对半纤维素水解产糖反应和木糖脱水反应进行机理分析的基础上,从反应原料、溶剂体系、催化剂和分离方法等方面归纳总结了生物质催化水解制备糠醛的最新研究进展,并提出当前生物质制备糠醛方法中存在的问题和应对方案。在此基础上,分析了糠醛经氢化、胺化、氧化、缩醛化、聚合等反应获得高价值衍生产品的研究进展。提出要实现糠醛绿色高效的生产和应用,应着力设计低成本、低能耗、低污染且高效率的催化反应体系,同时推进重要糠醛衍生产品的综合高效利用。