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工艺技术
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E100固化剂?
芳香族二胺作为固化剂多数是用在聚氨酯CASE领域,E300化学二甲硫基甲苯二胺,E100化学名二乙基甲苯二胺。E100的反应速度是比300快很多的,其主要是用作快速固化成型的,如聚脲溜冰鞋轮子聚氨酯复合材料等。 从它们两个的分子结构可以看出,乙基明显比甲硫基具有更多的电正性,从而增加了氨基的电子云密度提高了和NCO的反应速率,另外一个原因是因为甲硫基的体积要比乙烯大,这也意味着增加了位阻而降低了反应速率。 市面上的E100或者E300中24位的异构体含量往往会低于80,加上TDA在烷基化反应中的有一小部分的分解或重排也会多数降低E100中24位比例的含量;这个情况会导致下游不同批次间的放热差异,只是大部分都可优化或不影响工艺。 26位的E100要比24位的E100反应性更高,这也说明异构体比例少于80的会前期放热更多些的现象吻合。 而对于E300来说,甲硫基更多扮演的是电子竞争者角色,26位的300两氨基被两甲硫基吸引诱导,反而比24位的E300活性相对低一些,所以有的时候E300的初始强度或者反应速度会慢一些,也就是说不稳定情况会朝着慢的方向走,而E100则相反;另外一个原因或许是E300的纯度往往没有E100高也增加了其不稳定的嫌疑。
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化学学科
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工艺技术
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合成磷酰氯反应时间过长反应不完?
磷酰氯的合成方法较多 酰化试剂与磷酸酯类化合物反应: 1)氯化亚砜做为酰化试剂制备磷酰氯; 2)氯气作为酰化试剂 3)氯代尿酸 作为酰化试剂 4 )磺酰氯类化合物做催化作用下氯气做酰化试剂 5 )四氯化碳做为酰化试剂参与的磷酰化反应 6 )光气参与的磷酰化反应 7 ) 8) 磷酰氯和含有羟基化合物的醇解反应制备磷酰氯 1)使用二乙氧基磷酰氯生成不对称的酰氯 2)三氯氧磷直接和含有羟基化合物的反应制备,是制备磷酰氯较为简单的方法。 磷酰氯的应用广泛,其合成方法繁多。上述合成方法中,所采用的大多是含硫,含磷的氯代或酰化试剂,大部分收率不高,部分操作条件苛刻,题主可自行参考哪一种合成效率更高。
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#磷酰氯
#氯化亚砜
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工艺技术
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可以阐述一下氧气对SCOT加氢反应器的影响么?
影响加氢过程的因素 1.1氢气分压 (氧气会影响此过程) 提高氢分压有利于加氢过程反应的进行,加快反应速度。在固定反应温度及其他条件下,压力对转化深度有正的影响。产品的质量受氢分压影响较大。 1.2 反应温度 影响反应速率和产品的分布和质量。 1.3 空速 空速影响反应器的体积和催化剂用量,降低空速对于提高加氢过程反应的转化率是有利的。 1.4 氢油比(氧气会影响此过程) 氢油比对加氢过程的影响主要有三个方面:影响反应的过程;影响催化剂使用寿命;过高的氢油比将增加装置的操作费用及设备投资。 加氢反应器可能发生的主要损伤型式: 2.1 高温氢腐蚀 在高温高压操作状态下,侵入并扩散在钢中的氢与固溶碳或不稳定的碳化物发生化学反应,生成甲烷; 即 Fe3C+4[H]→CH4+3Fe。 影响高温氢腐蚀的主要因素温度、压力和暴露时间的影响、合金元素和杂质元素的影响、热处理的影响、应力的影响。 2.2 氢脆 氢脆是由于氢残留在钢中所引起的脆化现象。产生了氢脆的钢材,其延伸率和断面收缩率显著下降。 2.3 高温H2S腐蚀 (氧气会影响此过程) 硫化氢和氢气共存条件下,比硫化氢单独存在时对钢材产生的腐蚀还要更为剧烈和严重。其腐蚀速度一般随着温度的升高而增加。 2.4 连多硫酸应力腐蚀开裂 连多硫酸(H2SXO6,x=3-6)与作用对象中存在的拉应力共同作用发生的开裂现象。 2.5 铬钼(Cr-Mo)钢的回火脆性 铬钼钢在325~575℃温度范围内长时间保持或从此温度范围缓慢地冷却时,其材料的破坏韧性就引起劣化的现象,这是由于钢中的微量杂质元素和合金元素向原奥氏体晶界偏析,使晶界凝集力下降所至。 2.6 奥氏体不锈钢堆焊层的剥离 反应器本体材料的Cr-Mo钢和堆焊层用的奥氏体不锈钢具有不同的氢溶解度和扩散速度,使堆焊层过渡区的堆焊层侧出现了很高的氢浓度;在高温高压操作状态下氢向反应器器壁侵入,在停工时氢会从器壁中逸出。从而导致奥氏体不锈钢堆焊层的剥离。
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日用化工
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聚氨酯粘合剂机理是什么?
金属、玻璃等物质表面张力很高,属于高能表面,在聚氨酯胶粘剂固化物中含有内聚能较高的氨酯键和脲键,在一定条件下能在粘接面上聚集,形成高表面张力胶粘层。一般来说,胶粘剂中异氰酸酯或其衍生物百分含量越高,胶粘层的表面张力越大,胶越坚韧,能与金属等基材很好地匹配,粘接强度一般较高。 1、含-NCO基团的胶粘剂对金属的粘接机理如下: 金属表面一般存在着吸附水(即使经过打磨处理的金属表面也存在微量的吸附水或金属氧化物水合物),-NCO与水反应生成的脲键与金属氧化物之间由于氢键而螯合形成酰脲—金属氧化物络合物,-NCO基团还能与金属水合物形成共价键等。 2、在无-NCO场合,金属表面水合物及金属原子与氨酯键及脲键之间产生范德华力和氢键,并且以TDI、MDI为基础的聚氨酯胶粘剂含苯环,具有冗电子体系,能与金属形成配价键。金属表面成分较为复杂,与聚氨酯胶之间形成的各种化学键或次价键(如氢键)的类型也很复杂。 3、玻璃石板陶瓷等无机材料一般由SO2、CaO和Na2O等成分构成,表面也含吸附水羟基,粘接机理大致与金属相同。
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安全环保
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超滤膜技术在水处理中有哪些应用及其前景怎样?
超滤膜技术是一种膜透过分离技术,其滤过能力介于纳滤和微滤之间,其工作原理是: 在溶液通过一种半透膜的时候,在压力的作用下,溶剂和溶质中的小分子物质可通过滤膜到达膜的另一侧,而溶质中的大分子物质和胶体则由于无法通过滤膜孔洞而被拦截下来。 随着溶液不断流过,膜上被拦截的物质也越来越多,因此要想实现超滤作用就得对溶剂施加更大的压力,与此同时在膜的表面形成的物质也展现出一定的化学特性,对于一些污染物也具有截留和分解的作用,从而实现水的净化。 随着大分子物质不断高集在膜表面滤过的速度不断降低,出现“浓度极化”的现象,为使超滤能够持续有效地进行,实际工作中常使用搅排式超滤装置来消除”浓度极化”的现象。 相对于其他水处理技术而言,超滤膜技术具有很多无可比拟的优势: 超滤膜化学稳定性高,可耐高温、耐酸、耐碱,因此对进水水质要求不高,通用性强; 超滤膜技术原理简单,容易实现自动化运转,节约劳动力,且操作简便、易于维护,运行安全稳定; 超滤膜技术属于物理方法,在水处理过程中并不需加任何化学药剂,因此可有效的防止水体的出现二次污染的情况; 超滤膜技术效率高,处理水量大,尤其是对污染较小的城市饮用水处理,展现出极高的作效率; 应用: 城市饮用水净化、海水淡化、电镀废水的处理、含油废水的处理、城市污水回用、食品工业废水回收
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#超滤膜
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化学学科
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为啥乙醇几乎无毒,而甲丙丁醇都有毒?
从直观上看,250ml 40%的烈酒下去一般人都不会醉,但是假酒中的极少量甲醇就会轻则亮瞎,重则成仙。 从结构上看甲乙丙丁醇确实都很像,都是烷基加羟基嘛……但是他们的代谢产物差别还是有点大的。 首先低级醇进入体内基本被胃肠道黏膜吸收掉,进入血液循环,进入肝脏。这里是重点,进入肝脏之后,肝里面的脱氢酶会把醇变成对应的醛,醛然后 很快 会被氧化成酸。 这里之所以重要是因为如果没有脱氢酶或者醇是2-丁醇的话就不会变成醛,基本就经肾脏跑完了,期间不会产生大的毒性。 大致来说就是:对于人而言,口服,不考虑代谢,剂量相同, 在直接的急性毒性上, 甲酸 醛 醇 乙丙丁酸。 但他们的机理是不一样的,这里只是从后果的严重程度做一个量化比较。 甲醇的牛掰之处就出现了,他的代谢产物甲醛甲酸一个比一个毒,轻则刺激黏膜,重则组织坏死。 但是乙醇就好多了,快速变成乙酸,身体也能轻松代谢掉~ 顺带一提,有趣的是甲醇的这种强大毒力只在人身上体现,对于老鼠而言甲醇和乙醇一样可口,猜测可能是因为人和老鼠细胞色素c氧化酶的差异吧。
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化学学科
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光催化中的牺牲剂的作用?
1、用一种陷阱式的纳米结构限制光生空穴或者捕捉光生电子, 2、用牺牲剂(乙醇、NazS、Na SO,)作为电子给体消耗价带空穴,是导带电子还原氢离了,用牺牲剂(AgNO,)作为电子受体消耗导带电子,使价带,试氧化氧离子。 3、多种半导体共存,让半导体导带上的电子转移到半导体Ⅱ的导带上或价带上;
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#光催化
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化学学科
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想问下用PMMA制作隐形眼镜的制作过程?
PMMA镜片有许多优点,包括容易制造,耐用,参数可以改变,光学性能佳,表面湿润性好,参数稳定,能矫正角膜散光等。 但它存在一个致命的弱点——不透气,因此导致了诸多缺氧引起的临床并发症,如新生血管,内皮多形变等。 虽然人们努力通过改进设计和配戴方式试图弥补这个缺陷,但非透气性的问题,还是终结了 PMMA隐形镜片的时代。
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化学学科
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中科院研究生待遇?
待遇好于一般高校,工资在2000-3000元左右。 研二开始基本都能上2000+,平时的饭补之类也有,有的研究所直接包盒饭不用你自己掏钱,年底不同所不同导师给的年终奖不一样。
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化学学科
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上外男生给女生投放的牛磺酸泡腾片究竟是啥?
牛磺酸原本是中药牛黄的成分之一,也是一种体内正常的含硫氨基酸,能调节神经组织的兴奋性,也能调节体温,临床有解热、镇静、镇痛、抗炎、抗风湿、抗惊厥等作用。 此外,也可提高机体非特异性免疫功能。我们常喝的红牛等能量饮料中就含有牛磺酸。 牛磺酸泡腾片包含牛磺酸、咖啡因、烟酰胺、肌醇、维生素B1/B2等,有缓解疲劳、镇痛、解热等作用,但不是催情药物。
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#牛磺酸泡腾片
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其他
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我是一名铁厂采购但没经验不知道怎么做?
跟从事该行业的专业人员学习取经,转行要先了解行业
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安全环保
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氨水的火灾危险性是如何划分的?
氨水火灾危险类别 氨水浓度 危险类型 火灾危险类别 低于10% 不属于危险化学品 戊类 10-35% 腐蚀性物质 丙类 35-50% 非易燃无毒气体 乙类 大于50% 有毒气体 乙类
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