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高纤硅纳丝,我想要了解一些进货渠道? 供应碳化硅纳米丝(图) 徐州捷创新材料科技有限公司 不知是否你需要的信息。 网上搜索信息有其相关的信息,建议注意: http:///c/2009-12-09/114116743682s.shtml 查看更多
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增塑剂环氧值如何测定? 目录 1.仪器 2.试剂和溶液 3.测定步骤 4.计算 5.精密度 增塑剂环氧值的测定 (盐酸—丙酮法) 每100克样品中环氧乙烷基中氧的含量称为环氧值。 本标准适用于环氧增塑剂环氧值的测定。 1.仪器编辑本段 具塞磨口三角锥形瓶:250毫升; 容量瓶:1000毫升; 碱式淌定管:50毫升,分度0.01毫升。 2.试剂和溶液编辑本段 盐酸(gb 622—77):分析纯,比重1.18; 丙酮(gd 686—78):分析纯; 氢氧化钠(gb 629—81): 分析纯,0.15 n标准溶液: 95%乙醇(gb 679—80); 酚酞(hgb 3039—59); 甲酚红(邻位甲酚磺钛) (hgb 3084—59); 百里香酚蓝(hg 3—1223—79); 盐酸—丙酮溶液:取盐酸1份,丙酮40份(体积计)混合,密闭贮存于玻璃瓶中, 备用(现配现用)。 酚酞指示液:取酚酞1克溶于100毫升乙醇。 混合指示液: (1)0.1%甲酚红溶液: 精确称取甲酚红100毫克(准确至0.0002克),加0.1n氢氧化钠26毫升,溶解后加蒸馏水稀释至100毫升。 (2)0.1%百里香酚蓝溶液:精确称取百里香酚蓝100毫克(准确至0.0002克),加0.01n氢氧化钠22毫升,溶解后加蒸馏水稀释至100毫升。 取0.1%甲酚红溶液10毫升,加0.1%百里香酚蓝溶液30毫升,混合均匀。以0.01n氢氧化钠及0.01n盐酸溶液调至中性(混合指示剂约在ph值9.8时变色)。 3.测定步骤编辑本段 精确称取试样约0.5~1克(准确至0.0002克),置于250毫升具塞磨口三角锥形瓶中,精确加入盐酸-丙酮溶液20毫升,密塞,摇匀后放置暗处,静止30分钟,加入混合指示液5滴,用0.15n氢氧化钠标准溶液滴定至紫蓝色,同时作空白试验。 4.计算编辑本段 环氧值x按下式计算; x= 式中:v——空白试验消耗氢氧化钠标准溶液的毫升数; v1——试样试验消耗氢氧化钠标准溶液的毫升数; v2——试样中测定酸值消耗氢氧化钠标准溶液的毫升数; n——氢氧化钠标准溶液的当量浓度; w——试样重量,克; g——测定酸值时试样的重量,克; 0.016——氧的毫克当量。 5.精密度编辑本段 两次平行测定结果的差数不应超过下列规定: 环 氧 值 允 许 误 差 4以下0.02 4以上o.03 以两次平行测定结果的算术平均值作为试样的环氧值。 查看更多
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1.钠跟氯气反应生成氯化钠这句话对吗 2.氯离子与钠离子有相似的化学性质对吗? 1.正确,这个是事实,记忆。2na+cl2=点燃=2nacl2.正确,氯离子与钠离子的最外层电子数都是8,最外层电子数相同的化学性质相似。 查看更多
问:油脂化工中什么是三氯化镓专家解答? 三氯化镓 英文名称: gallium trichloride cas号: 分 子 式: gacl3 简要概述内容:: 无色针状结晶。密度2.47g/cm3(25℃)。熔点78℃,沸点201.3℃。易潮解,易氧化。易溶于水,能溶于苯、四氯化碳和二硫化碳。由镓和氯气直接反应,或200℃下氯化氢和三氧化二镓作用制取。用于光谱分析和有机反应催化剂。为合成有机镓试剂重要原料。 查看更多
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H2S与SO2反应生成S与水,那么被氧化的元素与被还原的元素的量之比为多少,氧化产物? 2h2s+so2=3s↓+2h2o被氧化的元素是h2s中的s,被还原的元素是so2中的s,物质的量之比是2:1氧化产物是被氧化得到的,还原产物是倍还原得到的,物质的量之比是2:1 查看更多
圣妮莎强力补水脂质乳BS-004价格是多少? 圣妮莎强力补水脂质乳bs-004价格是:1460-1500元/盒。 查看更多
越南9月份橡胶出口额预估增长62%?   据河内9月24日消息,越南统计总局周三称,越南9月份预估已出口了80,000吨橡胶(19770,-340.00,-1.69%,吧),较去年同期增长8.1%。   统计局称,越南9月份橡胶出口额预估增长62%至2.3亿美元。   今年1-9月,越南预估已出口橡胶459,000吨,较去年同期下滑8.0%,出口额为12.6亿美元,较去年同期增长33.6%。 查看更多
柴油机油的主要成分是什么? 柴油链烷烃:67.69 环烷烃:15.22 一环:8.6 二环:5.36 三环:1.26 总的芳香烃:17.09 单环芳烃:9.9 烷基苯:8.56 茚,萘衍生物:1.34 多环芳香烃:7.19 茚类:0.37 萘类:3.58 苊类,苊烯:2.41 三环芳烃:0.43 胶质:0.40 目前国内应用的轻柴油按凝固点分为6个标号:5#柴油、0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油和-50#柴油。选用不同标号的柴油应主要根据使用时的气温决定。 我国的北方和南方部分地区不同季节应选用不同的柴油标号:5#适用的最低气温为8℃以上;0#适用的最低气温为4℃以上;-10#适用的最低气温为-5℃以上;-20#适用的最低气温为-14℃以上;-35#适用的最低气温为-29℃以上;-50#适用的最低气温为-44℃以上。机油机油主要可分为基础油和添加剂两部分 基础油: (1)矿物油--mineral 从原油中提炼而成的,此种基础油因受限于原油先天性质,原油的来源,炼制技术,成本等等,在黏度指数,流动点和氧化稳定度方面便有一定的限制要靠添加剂来改善。 (2)合成油--synthetic 就是把矿物基础油用酯类(easter)或聚烯类(pao : poly-alfa-olefine)来取代,再和添加剂参配,就是合成机油,而若是基础油全用酯类或聚烯类取代,便称为全合成机油(fully-synthetic oil)若只有用部分则称为半合成机油(partial-synthetic oil)。 (3)植物油--vegetable 顾名思义就是从植物所提炼而成的,如黄豆油(soybeam oil)篦麻油(castor oil),而castor oil使用较广泛,因为它能够在铁或钢的表面形成一层薄膜,现在有些试验性的赛车用油即采用植物油 (4)动物油--animal 通常用在齿轮的润滑上,如抹香鲸油(sperm oil)有非常良好的抗磨和抗压的特性,它用于多数的有限度滑动的差速器。 至于真正发挥机油功能的添加剂,则为了配合不同的基础油的化学特性而稍作调整外,其功效是完全相同的。 添加剂: (1)清净剂--detergent 引擎在高温操作时会产生结胶(vanish)和积碳(carbon)的现象,这些必须靠机油中的清净剂来清除,其成分为金属盐类。 (2)驱散剂--dispersant--或称分散剂 引擎在低温操作时,如非高速长时间行驶,会产生所谓的油泥(sludge)为防止其产生,机油中必须添加驱散剂,将油泥均匀的分散在机油中避免油泥沉积在机油滤清器,汽门推杆及活塞环上,造成润滑油路不顺而致使未被润滑的部分凿成磨损。 (3)抗氧化剂--anti-oxidant 机油在引擎的高温下,特别容易与空气造成氧化反应,机油氧化之后颜色会加深,黏度会提高,因而增加机油帮浦及引擎的负荷,同时氧化之后产生的有机酸也会腐蚀引擎的零件,因此保持机油的氧化稳定性是很重要的,尤其是在极高温的涡轮引擎。 (4)防锈添加剂--anti-rust additive 为防止引擎的金属零件生锈,理所当然必须添加防锈剂,此种添加剂的成份均含有一极性基(polar radical),利用分子间的极性吸附于金属表面,保护金属免受空气,水分及盐分侵蚀而生锈。 (5)抗腐蚀添加剂--anti-corrosion additive 与防锈添加剂一样,但前者用于保护铁族金属(ferrous metal)之零件而后者则用于保护非铁金属(non-ferrous metal)和合金(alloy)零件免于硫份和有机酸之腐蚀 。 (6)黏度指数改善剂--viscosity index improver 基础油受限于原油之本质,其黏度指数只能藉提炼制程改善至一定程度之后便须靠黏度指数改善剂了,也因为黏度指数改善剂的发明才有复级黏度的机油产生。 (7)流动点抑制剂--pour point depressnat-- 又称流动点下降剂所谓流动点就是测定某一特定油料,当其开始不能流动的那一点温度,便是流动点,机油中或多或少都会有一些蜡的成份(蜡虽然在基础油炼制时已经用溶剂消除,但仍然不能达100%),而这些蜡在低温一旦成为晶体固结时,会阻止机油的流动,为了使引擎在冬天能够顺利启动,必须在机油中添加抑制剂使流动点降低,阻止蜡份结晶,而适应寒冷的气候。 (8)抗磨损添加剂--anti-war additive 引擎在高温高压的情况下会出现所谓的接口润滑(boundary lubrication)的情况,也就是金属活动面在高热膨胀的情况下,将油膜挤开,而形成金属与金属之间的直接摩擦,为防止这种情况产生,必须添加抗磨损添加剂这种添加剂在接触金属时,便发生化学作用,而产生一层保护膜来保护金属使之在彼此接触时免于磨损。 (9)消泡剂--anti-foaming agent 机油在引擎内被反复的搅动,自然会产生泡沫,而有泡沫的地方就是没有油膜的地方,引擎便失去保护,而另一方面,有泡沫的地方,同时也代表与空气的接触面增大了,也加速其氧化,因此需添加消泡剂以避免泡沫之产生。 (10)染色剂--dye 其功能有二:1.识别用,如汽车之自动变速箱油(atf:automatic transmission fluid)均染成红色,以便漏油时有利辨识维修; 2.行销广告用,例如日本的二行程机油大部分都染成淡蓝色或红色除了美观外,并可用以广告其润滑油中之基础油精练程度高,颜色淡,才有可能染色。 (11)碱性添加剂--alkaline additive 又称总碱价提升剂(total base number booster)其作用在于提高润滑油中碱性物质的剂量其功效即是中和燃料(汽,柴油)中所含之硫份因燃烧后产生的酸性硫化物免的汽缸内壁(cylinder wall)及活塞环(piston ring)等被这些酸性物质所腐蚀。 (12)极压添加剂--extreme pressure additive 多为硫化物,氯或磷之添加剂,在发生接口润滑时,能给予金属良好的保护其能防止金属面发生镕接(welding),崩蚀(spalling),及咬痕(galling)等等,如市面上常有些润滑油或油精的广告宣称在转动的金属上能够承受多大的压力,此类便多半是靠极压添加剂的功用。 (13)乳化剂--emulsifying agent 乳化剂的目的在使润滑油中的水分产生乳化现象,防止水分和金属表面接触而产生腐蚀作用,常用的乳化剂有菜仔油,牛油,金属皂盐等等。 (14)中度极压添加剂--mid extreme pressure improver 一般为极性化合物,对金属表面不起化学作用,但分子的一端附着于金属表面极难分辨,所以能承受的负荷比纯矿物油来的高,也可以称为油性剂(oiliness agent)。 (15)完全极压添加剂--full extreme pressure improver 大多数完全极压添加剂多含有硫磺,氯化磷的化合物适合添加在负荷高而且摩擦速度快的润滑油上,但是只有在遇到重负荷的时候极性油膜被破坏产生高温,而此高温时完全极压添加剂才会发生作用而形成化合物,在摩擦面之间形成一层固体润滑剂,代替已经破坏的液体油膜,一般极压添加剂都有缓和液体油膜被破坏的效果,故亦称为油膜增强剂。 查看更多
常用橡胶品种及指标.请帮忙看下吧?   1. 天然橡胶(nr) 以橡胶烃(聚异戊二烯)为主,含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。 弹性大,定伸强度高,抗撕裂性和电绝缘性优良,耐磨性和耐旱性良好,加工性佳,易于其它材料粘合,在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差,容易老化变质;耐油和耐溶剂性不好,第抗酸碱的腐蚀能力低;耐热性不高。使用温度范围:约-60℃~+80℃。 制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片、模压制品。   2. 丁苯橡胶(sbr) 丁二烯和苯乙烯的共聚体。 性能接近天然橡胶,是目前产量最大的通用合成橡胶,其特点是耐磨性、耐老化和耐热性超过天然橡胶,质地也较天然橡胶均匀。缺点是:弹性较低,抗屈挠、抗撕裂性能较差;加工性能差,特别是自粘性差、生胶强度低。使用温度范围:约-50℃~+100℃。 主要用以代替天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及其他通用制品。   3. 顺丁橡胶(br) 是由丁二烯聚合而成的顺式结构橡胶。 优点是:弹性与耐磨性优良,耐老化性好,耐低温性优异,在动态负荷下发热量小,易于金属粘合。缺点是强度较低,抗撕裂性差,加工性能与自粘性差。使用温度范围:约-60℃~+100℃。 一般多和天然橡胶或丁苯橡胶并用,主要制作轮胎胎面、运输带和特殊耐寒制品。   4. 异戊橡胶(ir) 是由异戊二烯单体聚合而成的一种顺式结构橡胶。 化学组成、立体结构与天然橡胶相似,性能也非常接近天然橡胶,故有合成天然橡胶之称。它具有天然橡胶的大部分优点,耐老化由于天然橡胶,弹性和强力比天然橡胶稍低,加工性能差,成本较高。使用温度范围:约-50℃~+100℃ 可代替天然橡胶制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及其他通用制品。   5.氯丁橡胶(cr)是由氯丁二烯做单体乳液聚合而成的聚合体。这种橡胶分子中含有氯原子,所以与其他通用橡胶相比:它具有优良的抗氧、抗臭氧性,不易燃,着火后能自熄,耐油、耐溶剂、耐酸碱以及耐老化、气密性好等优点;其物理机械性能也比天然橡胶好,故可用作通用橡胶,也可用作特种橡胶。主要缺点是耐寒性较差,比重较大、相对成本高,电绝缘性不好,加工时易粘滚、易焦烧及易粘模。此外,生胶稳定性差,不易保存。使用温度范围:约-45℃~+100℃。主要用于制造要求抗臭氧、耐老化性高的电缆护套及各种防护套、保护罩;耐油、耐化学腐蚀的胶管、胶带和化工衬里;耐燃的地下采矿用橡胶制品,以及各种模压制品、密封圈、垫、粘结剂等。   6.丁基橡胶(iir)是异丁烯和少量异戊二烯或丁二烯的共聚体。最大特点是气密性好,耐臭氧、耐老化性能好,耐热性较高,长期工作温度可在130℃以下;能耐无机强酸(如硫酸、硝酸等)和一般有机溶剂,吸振和阻尼特性良好,电绝缘性也非常好。缺点是弹性差,加工性能差,硫化速度慢,粘着性和耐油性差。使用温度范围:约-40℃~+120℃。主要用作内胎、水胎、气球、电线电缆绝缘层、化工设备衬里及防震制品、耐热运输带、耐热老化的胶布制品。   7.丁晴橡胶(nbr)丁二烯和丙烯晴的共聚体。特点是耐汽油和脂肪烃油类的性能特别好,仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯和氟橡胶,而优于其他通用橡胶。耐热性好,气密性、耐磨及耐水性等均较好,粘结力强。缺点是耐寒及耐臭氧性较差,强力及弹性较低,耐酸性差,电绝缘性不好,耐极性溶剂性能也较差。使用温度范围:约-30℃~+100℃。主要用于制造各种耐油制品,如胶管、密封制品等。   8.氢化丁晴橡胶(hnbr)丁二烯和丙烯晴的共聚体。它是通过全部或部分氢化nbr的丁二烯中的双键而得到的。其特点是机械强度和耐磨性高,用过氧化物交联时耐热性比nbr好,其他性能与丁晴橡胶一样。缺点是价格较高。使用温度范围:约-30℃~+150℃。主要用于耐油、耐高温的密封制品。   9.乙丙橡胶(epm\epdm)乙烯和丙烯的共聚体,一般分为二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶。特点是抗臭氧、耐紫外线、耐天候性和耐老化性优异,居通用橡胶之首。电绝缘性、耐化学性、冲击弹性很好,耐酸碱,比重小,可进行高填充配合。耐热可达150℃,耐极性溶剂-酮、酯等,但不耐脂肪烃和芳香烃,其他物理机械性能略次于天然橡胶而优于丁苯橡胶。缺点是自粘性和互粘性很差,不易粘合。使用温度范围:约-50℃~+150℃。主要用作化工设备衬里、电线电缆包皮、蒸汽胶管、耐热运输带、汽车用橡胶制品及其他工业制品。   10.硅橡胶(q)为主链含有硅、氧原子的特种橡胶,其中起主要作用的是硅元素。其主要特点是既耐高温(最高300℃)又耐低温(最低-100℃),是目前最好扥艾寒、耐高温橡胶;同时电绝缘性优良,对热氧化和臭氧的稳定性很高,化学惰性大。缺点是机械强度较低,耐油、耐溶剂和耐酸碱性差,较难硫化,价格较贵。使用温度:-60℃~+200℃。主要用于制作耐高低温制品(胶管、密封件等)、耐高温电线电缆绝缘层,由于其无毒无味,还用于食品及医疗工业。   11.氟橡胶(fpm)是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃,耐酸碱,耐油性是耐油橡胶中最好的,抗辐射、耐高真空性能好;电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差,价格昂贵耐寒性差,弹性透气性较低。使用温度范围:-20℃~+200℃。主要用于国防工业制造飞机、火箭上的耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管或其他零件及汽车工业。   12.聚氨酯橡胶(au\eu)有聚酯(或聚醚)与二异氰酸酯类化合物聚合而成的弹性体。其特点是耐磨性好,在各种橡胶中是最好的;强度高、弹性好、耐油性优良。耐臭氧、耐老化、气密性等也优异。缺点是耐温性能较差,耐水和耐碱性差,耐芳香烃、氯化烃及酮、酯、醇类等溶剂性较差。使用温度范围:约-30℃~+80℃。制作轮胎紧挨由零件、垫圈、防震制品,以及耐磨、高强度和耐油的橡胶制品。   13.丙烯酸酯橡胶(acm\aem)它是丙烯酸乙酯或丙烯酸丁酯的聚合物。其特点是兼有良好的耐热、耐油性能,在含有硫、磷、氯添加剂的润滑油中性能稳定。同时耐老化、耐氧和臭氧、耐紫外线、气密性优良。缺点是耐寒性差,不耐水,不耐蒸汽及有机和无机酸、碱。在甲醇、乙二醇、酮酯等水溶性溶液内膨胀严重。同时弹性和耐磨性差,电绝缘性差,加工性能较差。使用温度范围:约-25℃~+180℃。可用于制造耐油、耐热、耐老化的制品,如密封件、胶管、化工衬里等。   14.氯磺化聚乙烯橡胶(csm)它是聚乙烯经氯化和磺化处理后,所得到具有弹性的聚合物。耐臭氧紧挨老化优良,耐候性优于其它橡胶。阻燃、耐热、耐溶剂性及耐大多数化学药品和耐酸碱性能较好。电绝缘性尚可,耐磨性与丁苯橡胶相似。缺点是抗撕裂性能差,加工性能不好。使用温度范围:约-20℃~+120℃。可用作臭氧发生器上的密封材料,制造耐油密封件、电线电缆包皮以及耐油橡胶制品和化工衬里。   15.氯醚橡胶(co\eco)由环氧氯丙烷均聚或由环氧氯丙烷与环氧乙烷共聚而成的聚合物。特点是耐脂肪烃及氯化烃溶剂、耐碱、耐水、耐老化性能极好,耐臭氧性、耐候性紧挨热性、气密性高。缺点是强力较低、弹性较差、电绝缘性不良。使用温度范围:约-40℃~+140℃。可用作胶管、密封件、薄膜和容器衬里、油箱、胶辊,制造油封、水封等。   16.氯化聚乙烯橡胶(cm或cpe)是聚乙烯通过氯取代反应制成的具有弹性的聚合物。性能与氯磺化聚乙烯橡胶接近,其特点是流动性好,容易加工;有优良的耐天候性、耐臭氧性和耐电晕性,耐热、耐酸碱、耐油性良好。缺点是弹性差、压缩变形较大,电绝缘性较低。使用温度范围:约-20℃~+120℃。电线电缆护套、胶管、胶带、胶辊化工衬里等。 查看更多
有猪饲料赖氨酸添加剂吗?   一、常见饲料营养   (一)能量饲料   1.玉米:具有“饲料之王”美称。营养特点:   (1)能量高,me(猪)14.27mj/ 。nfn含量高(74%~80%),且主要是淀粉,cf少,2.0%,消化率高   (2)cp含量低,7.2%~8.9%且品质差,赖氨酸、色氨酸、蛋氨酸含量低。   (3)含有较高脂肪(3.5%-4.5%),亚油酸含量在2%左右,是谷物类饲料最高者,若玉米占日粮50%的比例,可满足畜禽亚油酸的需要量;   (4)黄玉米含有胡萝卜素和叶黄素,也是维生素e的良好来源,b组维生素中除硫胺素含量丰富外,其他维生素含量很低。不含维生素d;   (5)钙含量低,磷含量虽然高,大部分以植酸磷的形式存在,对猪利用率低。   使用注意事项:(1)饲喂前要粉碎,但不易久贮,1周内喂完为好。   (2)禁止饲喂霉变玉米,注意去毒(黄曲霉毒素(<0.02 / )和赤霉烯酮,黄曲霉毒素具有致癌作用,赤霉烯酮可使卵巢病变,抑制发情,减少产仔数,初产母猪流产,公猪性欲降低)。现常在配合料中加脱霉剂。   (3)不宜过量使用,否则会导致过肥,出现软脂。一般用量60%左右。   2. 小麦麸:又称麸皮,是小麦加工的副产品,主要由种皮、糊粉层、少量胚和胚乳组成。小麦麸的营养价值主要取决于面数质量,生产上等面粉时,有相当一部分胚乳与胚、种皮等组成麦麸,这种麦麸的营养价值高。如果对面粉质量要求不高,不仅胚乳在面粉中保留较多,甚至糊粉层也进入面粉,这样的麦麸营养价值低。因此,麦麸的营养价值差别较大,粗纤维为8.5%-12%,粗蛋白质12.5%-17%,氨基酸组成好于小麦。由于麦粒中b组维生素多集中在糊粉层和胚中,故麦麸中b组维生素含量高,麸皮中钙少磷多,钙与磷比例极不平衡。由于粗纤维含量较高,因此能量较低(me约为10.5~12.6mj/ ),常用来调节日粮能量浓度。   通常生长肥育猪日粮麸皮15%-25%,断奶仔猪日粮用量大会引起拉稀,一般不超过10%。妊娠母猪日粮约占25%-30%。由于含适量粗纤维和硫酸盐类,具有轻泻作用,产后母猪喂给适量的麸皮粥可以调节消化道机能。   3. 米糠:米糠是糙米加工成白米时分离出的种皮、糊粉层、胚三种物质混合物。与麸皮一样,其营养价值与白米加工程度有关,加工米越白,胚乳中物质进入米糠越多,米糠能量越高。米糠粗蛋白质12.8%,粗脂肪含量16.5%,粗灰分7.5%。钙与磷比例相差悬殊,钙少磷多。因米糠粗脂肪中含不饱和脂肪酸多,贮存时间长脂肪会酸败;肥育猪日粮中比例过高会使猪体脂肪松软;饲喂幼龄仔猪易发生腹泻。一般生长猪日粮中10%-15%,大猪可达30%。米糠榨油后所得米糠饼,含油量下降,能值也降低,其他养分基本与米糠相似。贮存期可比米糠时间长久。   稻壳粉(砻糠)和少量米糠混和称统糠。常见的有“二八糠”和“三七糠”,属于粗饲料。   (二)蛋白质饲料   1. 豆饼(粕):大豆饼粕在所有饼粕类蛋白质饲料中公认质量最好。蛋白质含量40%-50%,赖氨酸含量2.45%-2.70%,赖氨酸含量是所有饼、粕类饲料中最高者,但蛋氨酸含量少,适口性好;粗纤维5%左右,能值较高;富含烟酸与核黄素,胡萝卜素与维生素d含量少;钙不足。   大豆和生豆饼、生豆粕中含有以下抗营养因子:胰蛋白酶抑制因子、凝集素、致甲状腺肿物、皂角素。   大豆饼粕在日粮中用量一般在20%左右。   2. 菜子饼(粕):菜籽饼蛋白质34%-38%,蛋氨酸含量(0.58%)仅次于芝麻饼(0.81%),名列第二,精氨酸含量(1.75%)在饼粕类饲料中最低,然而硒的含量在植物性饲料中最高。   油菜籽、甘蓝、白菜和芥菜等十字花科的种籽含有硫葡萄糖甙,种籽破碎后在一定水分和温度的条件下,经芥子酶(存在于菜籽和肠道某些细菌)作用,被水解成有害物质硫氰酸盐和异硫氰酸盐,部分异硫氰酸盐形成恶唑烷硫酮。   一般妊娠母猪、哺乳母猪日粮中菜籽饼尽量不用,不超过3%,生长肥育猪5%-8%;若是白菜型品种菜籽饼,在日粮中可提高其用量,生长肥育猪15%。   3. 花生饼(粕):脱壳后的花生仁饼代谢能水平是饼粕类饲料中最高者,蛋白质达50%左右,适口性好,精氨酸含量5.2%,是所有动、植性饲料的最高者,赖氨酸和蛋氨酸很低分别为1.35%、0.39%。但容易变质,不宜久贮,易为发霉,产生黄曲霉毒素,对幼猪毒害最甚。   用量:肉猪不超过10%,哺乳仔猪最好不用,其它阶段猪不超过4% 。   4.. 鱼粉:鱼粉是全鱼或鱼类食品加工后所剩的下脚料为原料,经过干燥、脱脂、粉碎或者经蒸煮、压榨、干燥、粉碎而制成。因原料不同其营养价值有很大差别。秘鲁、智利进口鱼粉蛋白质62%-65%,且品质好,含硫氨基酸2.5%,赖氨酸4.9%;脂肪含量不超过8%;维生素a、d和b族维生素多,特别是维生素b12含量高;矿物质量多质优,钙4.0%,磷2.85%。食盐含量低于4%;还含有未知生长因子。   使用注意事项:(1)使用优质鱼粉:金黄色,鱼松状,芳香鱼腥味,不带霉变味、焦味   (2)用量:2-8%,不超过10%,最好控制在0-3%   (3)避免食盐中毒   (4)为高不饱和脂肪酸,易酸败,久贮不用或少用,易引起幼猪腹泻;同时生长育肥猪后期不用或少用,会产生软脂,屠宰前1月停喂,以防肉质出现异味。   (5)注意鱼粉掺假   (6)慎用生鱼粉或生鱼,以防维生素b1缺乏。   (三)矿物质饲料   1. 食盐:补充钠与氯,提高适口性。用量0.2%~0.5%   2.石粉:钙的含量要求在35%以上,镁不得超过0.5%,砷不超过2毫克/千克、铅不超过10毫克/千克、汞不超过0.1毫克/千克、镉不超过0.75毫克/千克、氟不超过2000毫克/千克。   3.磷酸氢钙:钙磷比例约为3∶2,接近动物需要平衡比例。其钙含量23%以上,含磷16%以上。   (四)添加剂   1.营养性添加剂   (1)维生素添加剂:添加量甚少,仅占万分之几。但作用极为显著。常用单维或多维   (2)微量元素添加剂:容易缺乏的主要有铁、铜锌、锰、碘、硒等。给猪配合饲料时,需另外添加微量元素。常用的原料主要有无机矿物质、有机酸矿物盐、氨基酸矿物盐   (3)氨基酸添加剂:主要包括赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸和苏氨酸   赖氨酸:为猪饲料第一限制性氨基酸,主要使用l-赖氨酸盐酸盐   蛋氨酸:主要使用dl-型蛋氨酸,猪的需要常用蛋氨酸+胱氨酸   2.非营养性添加剂   包括抗氧化剂、防霉剂、促生长添加剂、驱虫和抗球虫添加剂、其它饲料添加剂等 查看更多
堆浸时泵的扬程如何计算?.请帮忙看下吧? 泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定。   泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算   注意以下两点:   (1)式中p2为泵出口处压力表的读数(pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,pa)。   (2)注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。   扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得   式中h为扬程,而升扬高度仅指δz一项。   例2-1现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m/h时,泵进口真空表读数为0.02mpa,出口压力表读数为0.47mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。   解由式  查20℃,  h=0.45m 1mpa约等于100米汞柱   p出口=0.47mpa=0.47*100米汞柱=47米汞柱   p进口=-0.02mpa=0.02*100米汞柱=2米汞柱  ρ为液体的密度  h=(p出口-p进口)/ρ=45米 请参考。这是测算泵的扬程的实例。设计时要调整顺序。 查看更多
成膜助剂十二醇酯的性能? 表面活性剂的原料之一。通式为roh。洗涤剂用醇的r一般为 c12~c18的烃基。这种高碳脂肪醇原具有两亲的特性,即在分子中有疏水基如碳氢链,又有亲水基如羟基。但由于在水中的溶解度很低,必须添加亲水基或将羟基转变为硫酸基,使亲水亲油平衡值达到必要数值后,脂肪醇衍生物有了足够的亲水基能使之溶解于水,并能成为聚集体(胶束)时,这种脂肪醇衍生物才是表面活性剂。例如,十二醇不溶于水,但当它变成十二醇硫酸钠时,由于接上了一个硫酸基(—so3—),水溶性变好,并能在水中生成胶束,达到一定浓度时,显示出非常好的表面活性。人们就是利用这种特性,以脂肪醇为原料,制出了多种具有各种优异性能的表面活性剂。 [编辑本段]最早的脂肪醇 脂肪醇最早是由鲸蜡制取的,所得的混合脂肪醇经磺化中和后成为硫酸盐,是最早的一种阴离子洗涤剂。其后开发利用来源比较丰富的椰子油、棕榈油和牛油为原料。水解所得脂肪酸再还原为醇。统称为天然脂肪醇。石油化学工业发展后,以石油产品为原料,生产的脂肪醇称为合成脂肪醇。生产脂肪醇的方法比较重要的有高压加氢法、齐格勒法和羰基合成法。 [编辑本段]高压加氢法 以动植物油脂为原料经高压加氢而得脂肪醇。在工业上,原料油脂先经预处理、醇解(即酯交换)转变成脂肪酸后再加氢。也可用脂肪酸直接加氢或酯化后加氢制成醇。用脂肪酸直接加氢制脂肪醇对设备的材质要求高。 [编辑本段]脂肪酸加氢制脂肪醇的化学反应式 rcooh+2h2—→rch2oh+h2o 脂肪酸酯加氢制脂肪醇的化学反应式: rcoor′+2h2—→rch2oh+r′oh 高压加氢法有固定床法和悬浮床法等,但其基本工艺流程相同 [编辑本段]齐格勒法 以乙烯为原料和三烷基铝作用,通过链增长、氧化制得铝醇化合物,再经水解、中和、分馏而制得脂肪醇 为k.齐格勒于1954年所创,由美国大陆油品公司于1962年最早投产,产品为直链偶碳醇。这一生产方法的主要反应有以下几步: 三乙基铝制备(氢化和加成反应): al+h2+2al(c2h5)3—→3al(c2h5)2h 3al(c2h5)2h+3c2h4—→3al(c2h5)3 烷基铝制备(链增长反应): al(c2h5)3+3nc2h4——→r3al 铝醇化物制备(氧化反应): r3al+o2——→al(or)3 脂肪醇制取(水解反应): al(or)3+h2so4——→al2(so4)3+3roh或 al(or)3+h2o——→al2o3+3roh [编辑本段]羰基合成法 将烯烃、一氧化碳与氢气在催化剂及加压条件下合成醛。醛的原子数比原料烯烃多一个碳。醛经过加氢制得脂肪醇。此种烯烃的醛化反应(oxo反应)为德国化学家o.勒伦于1938年所发现。 oxo反应如下: 醛化(甲醛化或氢甲酰化)反应 查看更多
五月份石油和化工生产稳定增长?   据中国石油和化学工业协会分析报告显示,5月份,石油和化工行业生产继续保持较为稳定的增长态势,过快的增长速度继续回落;工业总产值继续快速增长,但较前几个月增势趋缓。5月份,由于国际油价继续大幅攀升,国内油价倒挂加剧,成品油市场资源依然紧张;化工市场供需基本平衡,产销率达98.86%,价格总体仍呈上行态势。由于各生产要素价格继续大幅上涨,企业经营成本不断攀升,市场压力进一步增大。   一、生产运行基本情况   (一)工业产值继续较快增长   国家统计局数据显示,5月份全国石油和化工行业完成工业总产值5640.6亿元,同比增长28.7%,增幅同比提高9.2个百分点,但自今年3月份以来,增幅呈逐月下降趋势,表明宏观政策调控效果逐步显现;其中新产品产值303.4亿元,同比增长39.3%。分行业看,化工行业产值3116.5亿元,占全行业总产值的55.3%,同比增长30.4%;石油和天然气开采业产值905.7亿元,占16%,同比增长37.8%;炼油行业产值1506.8亿元,占26.7%,同比增长20%。   1~5月累计,石化行业总产值为25624.9亿元,同比增长30.2%,增幅同比提高9.7个百分点。随着生产增速进一步减缓,下半年石化行业产值增幅亦将逐步放缓,预计全年增幅在25%左右。   (二)原油生产回稳,成品油、天然气生产大幅减缓   5月份,全国原油产量1618.2万吨,同比增长1.8%,为今年以来月度最高产量,原油生产回稳。天然气产量73亿立方米,同比增长12%,增幅同比回落14.3个百分点。   1~5月累计,全国原油产量7836.4万吨,同比增长1.7%;天然气产量350.9亿立方米,同比增长17.7%。   由于国内油价倒挂加剧,炼油企业积极性不高,成品油生产进一步下滑。5月份全国原油加工量2778万吨,同比下降1.1%,为2006年以来首次下降。生产成品油(汽、煤、柴油,下同)1652.9万吨,同比下降1.3%,为近年来首次下降。其中汽、柴油产量分别为479.9万吨和1081.9万吨,分别同比下降6.4%和增长2.6%。   1~5月累计,全国原油加工量14023.1万吨,同比增长5.1%;生产成品油8403.7万吨,同比增长6.6%。   (三)化肥、农药生产增幅继续回落   由于出口基本停止,原材料紧张、价格上涨以及国内需求减缓等因素影响,5月份化肥生产继续放缓,产量总计(折纯,下同)518.6万吨,同比增长2.9%,增幅同比回落约11个百分点。其中,氮肥产量377.1万吨,增长5.1%,增幅同比回落约8个百分点;磷肥产量114.6万吨,同比下降1.6%;钾肥产量26.9万吨,同比下降5.6%。5月份尿素继续保持平稳增长,产量为222.1万吨,同比增长5.3%,增幅同比回落约12个百分点。   1~5月累计,化肥总产量为2463.9万吨,同比增长5.6%,增幅回落9个百分点。   5月份农药生产继续较快增长,产量为19.9万吨,同比增长16%,增幅同比回落9个百分点。   (四)部分高能耗、资源型产品继续较快增长,但化工产品增幅总体继续回落   在需求拉动下,部分高能耗、资源型产品增长势头依然强劲。5月份烧碱产量164万吨,增长9.4%;纯碱产量167.8万吨,增长17%;电石产量132.4万吨,同比增长11.5%,强势不减。统计还显示,当月磷矿石产量增长27.4%,硫铁矿增长8.1%,轮胎外胎增长13.8%。但是,5月硫酸产量下降了4.2%,合成胺下降0.4%。   数据表明,5月份有机产品、合成材料增幅继续回落。乙烯产量90.9万吨,同比下降1.7%,纯苯产量33.2万吨,下降6.7%;合成树脂产量267.8万吨,仅增长3%,增幅回落17.7个百分点;合成纤维产量193.6万吨,增长1.6%,增幅回落19.3个百分点;合成橡胶增长虽达9.6%,但增幅同比回落约30个百分点。   但也有少数产品在需求推动下,继续保持较快增势。由于甲醇汽油的推广应用,推动甲醇产业的快速发展。5月甲醇产量89.6万吨,同比增长23.1%;另外,建筑涂料、油漆在房地产拉动下,也一直保持稳定较快的增势。   今年下半年,国内外经济增长可能进一步减速,需求也将进一步放缓,因此,下半年我国化工产品的生产可能进一步回落。   二、市场价格总体继续上行   5月份,国内石油和化工产品市场价格受成本价格上涨推动,继续保持上行态势。石化协会重点跟踪的162种石油和化工产品中,价格同比上涨的有115种,占70.9%,下跌的有44种,占27.2%,持平的有3种,占1.9%。市场供需基本平稳,产销衔接良好,产销率达98.86%。但由于价格普遍上涨,部分化工产品出现滞销,市场需求结构调整加快,化工产品需求增长回落的趋势还将继续。   (一)原油价格继续大幅上涨,增幅创历史最高   5月份,国际原油价格继续大幅上涨,上涨幅度也达到了近几年以来的最高水平。wti平均原油价格(普氏现货,下同)达到122.14美元/桶,比上月价格提高了13.22美元/桶,同比上涨91.65%,涨幅创历史新高。北海布伦特轻质原油价格也达到了118.88美元/桶,同比增长77.91%。大庆原油平均价格也达到了118.86%,同比涨78.31%,胜利原油平均价格为110.8美元/桶,同比上涨93.02%。   国际成品油价格也继续大幅上涨。其中,95#无铅汽油平均价格为126.59美元/桶,同比上涨43.24%,柴油平均价格为154.21美元/桶,同比涨85.31%,涨幅创历史新高。   由于国内市场资源紧张,成品油供应压力增大,油品短缺有由南向北扩展的趋势。   (二)化肥价格继续保持大幅上涨   4月20日起,国家海关开始对化肥产品征收100%特别出口关税后,化肥出口基本停止,国内化肥产品库存大增,销售出现困难,但是国内化肥市场价格依然没有出现回落的迹象,继续保持强劲上涨态势。5月份,国内尿素平均市场价格达到2100元/吨,同比上涨16.7%,硝酸铵为2620元/吨,同比上涨69%,碳酸氢铵价格为750元/吨,同比涨29.8%。磷酸一铵价格为4100元/吨,同比涨107.6%,磷酸二铵为4100元/吨,同比上涨59.5%。进口氯化钾价格为4020元/吨,同比上涨84%,国产氯化钾为3200元/吨,同比上涨60.8%。复合肥价格涨势也十分强劲,氯基和硫基复合肥价格同比涨幅均超过了70%,45%氯基复合肥价格3200元/吨,同比涨74.4%,45%硫基复合肥价格3530元/吨,同比上涨72.6%。分析认为,国内化肥产品价格继续保持大幅上涨的原因主要还是成本推动。煤炭、硫磺等能源及原料价格大幅飙升,成为支撑化肥产品价格高位运行的主要动力。   (三)主要无机化工原料价格涨势依然强劲   5月份,国内主要无机化工产品价格继续大幅上涨。国内硫酸市场平均价格达到1220元/吨,同比上涨144%,环比涨18.4%,硝酸价格为2710元/吨,同比上涨14.8%,环比涨5.9%,盐酸价格有所下降,5月份平均市场价格为480元/吨,同比下降1.1%。“两碱”价格也有不同幅度的上涨。固体烧碱(≥96%)平均价格为3130元/吨,同比上涨10.2%,液体烧碱(30%隔膜)价格为645元/吨,同比上涨7.5%。纯碱价格为2080元/吨,同比上涨24.6%,但环比价格下降了3.3%。硫磺价格继续大幅攀升,5月份,国内硫磺市场的平均价格达到5860元/吨,同比上涨255.2%,环比涨16.7%。电石价格也继续大幅上涨,达到3840元/吨,同比上涨48.8%。   (四)有机化工原料价格涨跌互现   5月份,有机化工产品价格总体表现平稳,涨跌互现。丙烯价格为13350元/吨,同比上涨19.2%,甲苯价格为9250元/吨,同比上涨17.1%,苯乙烯价格12460元/吨,同比下跌2%,甲醇价格3960元/吨,同比上涨52.9%,冰醋酸价格6210元/吨,同比下跌6.8%,pta价格为8000元/吨,同比下跌10.1%。   (五)大部分合成树脂价格上涨   5月份,国内市场大部分合成树脂产品价格保持上涨态势。聚氯乙烯(ls-100)价格为8900元/吨,同比上涨15.6%,低压聚乙烯(5000s)市场价格14500元/吨,同比上涨14.6%,聚苯乙烯价格13000元/吨,同比下跌3.7%,聚丙烯价格14550元/吨,同比上涨24.4%。   (六)主要橡胶制品价格上涨幅度较大   5月份,国内主要橡胶制品价格出现较大幅度的上涨。天然橡胶(scr5)价格为25900元/吨,同比上涨30%,环比上涨15.8%,丁苯橡胶价格23100元/吨,同比上涨50%,环比上涨21.1%,丁腈橡胶为26350元/吨,同比上涨38%,环比上涨1.3%,顺丁橡胶价格为23350元/吨,同比上涨44.1%,环比上涨2.3%,丁基橡胶77500元/吨,同比上涨118.3%,环比上涨3.6%。   预计,第三季度主要化工产品价格总体上仍将保持上行态势,但势头可能减缓,特别是近来一些涨势颇为强劲的产品如硫磺、硫酸、化肥等,涨幅有可能出现回落。在能源、原材料持续上涨,成本大幅上升且向下游传导乏力的情况下,下半年化工市场有可能出现一段时期的低迷状态,主要表现为价格高企,库存增加,销售不旺。因此,市场竞争将更加激烈,企业利润大幅缩减,行业经济效益将进一步分化。 查看更多
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简介
职业:北京福陆工程管理有限公司 - 销售工程师
学校:四川师范大学 - 化学与材料科学学院
地区:江苏省
个人简介:爱情原如树叶一样,在人忽视里绿了,在忍耐里露出蓓蕾。查看更多
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