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求助三氟甲基亚磺酰氯的合成方法?
大家好!我想合成三氟 甲基 亚 磺酰氯 (F3CSOCl),但无从下手,查文献也 没查到 ,清高手指点!谢了.zhanghuiying74@sohu.com[em08]
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为什么有的换热器管程进出口接管要偏置,而不在正中间?
为什么有的 换热器 管程进出口接管要偏置,而不在正中间?
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加热炉工艺计算软件?
请教下, 加热炉 工艺计算软件国内哪里有代理出售的?谢谢
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PLC闭环控PLC闭环控制系统中PID控制器的实现制系统中PI ...?
PLC闭环控PLC闭环控制系统中PID 控制器 的实现制系统中PI现 1 引言 在工业生产中,常需要用闭环控制方式来实现温度、压力、流量等连续变化的模拟量控制。无论使用模拟控制器的模拟控制系统,还是使用计算机(包括PLC)的数字控制系统,PID控制都得到了广泛的应用。 PID控制器是比例-积分-微分控制的简称,具有 (1) 不需要精确的控制系统数学模型; (2) 有较强的灵活性和适应性: (3) 结构典型、程序设计简单,工程上易于实现,参数调整方便等优点。积分控制可以消除系统的静差,微分控制可以改善系统的动态相应速度,比例、积分、微分三者有效地结合可以满足不同的控制要求。 2 PLC实现PID的控制方式 2.1 PID过程控制模块 这种模块的PID控制程序是PLC生产厂家设计的,并存放在模块中,用户使用时序要设置一些参数,使用起来非常方便,一个模块可以控制几路甚至几十路闭环回路。 2.2 PID功能指令 现在很多PLC都有供PID控制用的功能指令,如S7-200的PID指令。它们实际上是用于PID控制的子程序,与模拟量输入/输出模块一起使用,可以得到类似于使用PID过程控制模块的效果。 2.3 用自编的程序实现PID闭环控制 有的PLC没有PID过程控制模块和PID控制用的功能指令,有时虽然可以使用PID控制指令,但是希望采用某种改进的PID控制算法。在上述情况下都需要用户自己编制PID控制程序。 3 PLC-PID控制器的实现 本文以西门子S7-200PLC为例,说明PID控制的原理及PLC的PID功能指令的使用及控制功能的实现。 3.1 PID控制器的数字化 PLC的PID控制器的设计是以连续系统的PID控制规律为基础,将其数字化写成离散形式的PID控制方程,再跟据离散方程进行控制程序设计。 在连续系统中,典型的PID闭环控制系统如图1所示。图1中sp(t)是给定值,pv(t)是反馈量,c(t)是系统的输出量,PID控制的输入输出关系式为: 式中: M(t)—控制器的输出量,M0为输出的初始值; e(t)=sp(t)-pv(t)-误差信号; KC比例系数; TI-积分时间常数; TD-微分时间常数。 图1 连续闭环控制系统方框图 式(1)的右边前3项分别是比例、积分、微分部分,它们分别与误差,误差的积分和微分成正比。如果取其中的一项或两项,可以组成P、PD或PI控制器。 假设采样周期为TS,系统开始运行的时刻为t=0,用矩形积分来近似精确积分,用差分近似精确微分,将公式1离散化,第n次采样时控制器的输出为: (2) 式中: en-1-第n-1次采样时的误差值; KI-积分系数; KD-微分系数。 基于PLC的闭环控制系统如图2所示。图中的虚线部分在PLC内。其中spn、pvn、en、Mn分别为模拟量在sp(t)、pv(t)、e(t)、M(t)在第n次采样时的数字量。 图2 PLC闭环控制系统方框图 在许多控制系统内,可能只需要P、I、D中的一种或两种控制类型。如可能只要求比例控制或比例与积分控制,通过设置参数可对回路进行控制类型进行选择。 3.2 输入输出变量的转换 PID控制有两个输入量:给定值(sp)和过程变量(pv)。多数工艺要求给定值是固定的值,如加热炉温度的给定值。过程变量是经A/D转换和计算后得到的被控量的实测值,如加热炉温度的测量值。给定值与过程变量都是与被控对象有关的值,对于不同的系统,它们的大小、范围与工程单位有很大的区别。应用PLC的PID指令对这些量进行运算之前,必须将其转换成标准化的浮点数(实数)。 同样,对于PID指令的输出,在将其送给D/A转化器之前,也需进行转换。 3.3 回路输入的转换 转换的第一步是将给定值或A/D转换后得到的整数值由16位整数转换成浮点数,可用下面的程序实现这种转换: XORD AC0, ACO //清除累加器 MOVW AIWO, AC0 //将待转化的模拟量存入累加器 LDW>= AC0, 0 //如果模拟量数值为正 JMP 0 //直接转换成实数 ORD 16#FFFF0000, ACO //将AC0内的数值进行符号扩展,扩展为32位负数 LBL 0 DTR AC0, AC0 //将32位整数转换成实数 转换的下一步是将实数进一步转换成0.0~1.0之间的标准化实数,可用下面的式(3)对给定值及过程变量进行标准化: RNorm=(RRaw/Span)+Offset (3) 式中: RNorm-标准化实数值; RRaw-标准化前的值; Offset-偏移量,对单极性变量为0.0,对双极性变量为0.5; Span-取值范围,等于变量的最大值减去最小值,单极性变量的典型值为32000,双极性变量的典型值为64000。 下面的程序将上述转换后得到的AC0中的双极性实数(其Span=64000)转换成0.0~1.0之间的实数: /R 64000.0, AC0 //累加器中的实数标准化 +R 0.5, AC0 //加上偏移值,使其在0.0~1.0之间 MOVR ACO, VD100 //加标准化后的值存入回路表内 3.4 回路输出的转换 回路输出即PID控制器输出,它是标准化的0.0~1.0之间的实数。将回路输出送给D/A转换器之前,必须转换成16位二进制整数。这一过程是将pv与sp转换成标准化数值的逆过程。用下面的公式将回路输出转换成实数: RScal=(Mn-Offset)×Span (4) 式中,RScal是回路输出对应的实数值,Mn是回路输出标准化的实数值。 下面的程序用来将回路输出转换为对应的实数: MOVR VD108, AC0 //将回路输出送入累加器 -R 0.5, AC0 //仅双极性数才有此语句 *R 64000.0, AC0 //单极性变量乘以32000.0 用下面的指令将代表回路输出的实数转换成16位整数: ROUND AC0, AC0 //将实数转换为32位整数 MOVW AC0, AQW0 //将16位整数写入模拟输出(D/A)寄存器 3.5 PID指令及回路表 S7-200的PID指令如图3所示: 图3 PID指令 指令中TBL是回路表的起始地址,LOOP是回路的编号。编译时如果指令指定的回路表起始地址或回路号超出范围,CPU将生成编译错误(范围错误)仪器编译失败。PID指令对回路表中的某些输入值不进行范围检查,应保证过程变量、给定值等不超限。回路表参见附表。 附表 PID指令的回路表 如果PID指令中的算术运算发生错误,特殊存储器SMI.1(溢出或非法数值)被置1,并将终止PID指令的执行。要想消除错误,在下次执行PID运算之前,应改变引起运算错误的输入值,而不是更新输出值。 4 PID指令编程举例 某一水箱里的水以变化速度流出,一台 变频器 驱动的水泵给水箱打水,以保持水箱的水位维持在满水位的75%。过程变量由浮在水面上的水位 测量仪 提供,PID控制器的输出值作为变频器的速度给定值。过程变量与回路输出均为单极性模拟量,取值范围为0.0~1.0。 本例采用PI控制器,给定值为0.75,选取控制器参数的初始值为:KC=0.25,TS=0.1s,TI=30min。编程如下: //主程序(OBI) LD SM0.1 //首次扫描时 CALL 0 //调用初始化子程序 //子程序 LD SM0.0 MOVR 0.75, VD104 //装入给定值75% MOVR 0.25, VD112 //装入回路增益0.25 MOVR 0.10, VD116 //装入采样时间0.1s MOVR 30.0 VD120 //装入积分时间30min MOVR 0.0, VD124 //关闭微分作用 MOVB 100, SMB34 //设置定时中断0的时间间隔为100ms ATCH 0, 10 //设定定时中断以执行PID指令 ENI //允许中断,子程序0结束 //中断程序0 LD SM0.0 LTD AIW0, AC0 //单极性模拟量经A/D转换后存入累加器 DTR AC0, AC0 //32位整数转换为实数 /R 32000.0, AC0 //标准化累加器中的实数 MOVR AC0, VD100 //存入回路表 LD 10.0 //在自动方式下,执行PID指令 PID VB100, 0 //回路表的起始地址为VB100,回路号为0 LD SM0.0 MOVB VD108, AC0 //PID控制器的输出值送入累加器 *R 32000.0 AC0 //将累加器中的数值标准化 ROUND AC0, AC0 //实数转换为32位整数 DTI AC0, AQW0 //将16位整数写入到模拟量输出(D/A)寄存器 5 结束语 PLC实现PID控制的方法多种,直接应用PID指令来实现基于PLC的PID控制,是一种易于实现且经济实用的方法
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金属缠绕垫的法兰在螺栓拧紧时需不需要加弹垫?
配 金属缠绕垫 的法兰在螺栓拧紧时需不需要加弹垫?为什末?
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#金属缠绕垫
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请问各位,冷氢化的四氯化硅电加热器为什么老是烧坏?
应该是STC纯度不高,内含有硅粉、高沸点杂质等在 加热管 表面沉积,造成局部散热不好, 电加热管 烧坏。另外也可能跟 加热器 设计有关,如果加热器处有变颈,气体流速降低的话更有利于杂质的沉积。 顺便问一句,烧坏的是不是集中在进气口或出气口的几组?
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冷凝器与再沸器核算?
本单位需要对 冷凝器 与 换热器 进行核算,提供相应工艺参数与设备参数,各5台,如有意者可与我联系 EMAIL: ciliuti123@sina.com TEL: 13814882442
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请问谁会把proII 的模拟文件转到htfs里啊?
请问谁会把proII 的模拟文件转到htfs里啊
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河南省煤化工行业期待“花开”?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 国内煤炭价格相当于2007年末的水平,低于去年市场最低点价格,国际煤炭市场价格也下降到2009年的价格水平……今年以来,全国煤炭市场丝毫没有回暖的迹象,寒意更甚。省统计局发布的数据也印证了这一点,一季度全省煤炭行业生产增速低于全省工业平均水平5.3个百分点。 我国是一个富煤、贫油、少气的国家,这一特征决定了我国 煤化工 发展的必然性。对我省这样一个煤炭资源大省来说,伴随着煤炭市场持续低迷,资源问题、环境问题以及产能过剩导致产品收益降低等问题逐渐成为摆在煤化工行业面前的重大课题。 内外交困煤炭滞销 2013年我国原煤产量达到约37亿吨,产能达42.2亿吨,产能利用率将下降到87.7%。市场预计,2014年煤炭供应能力将达到40亿吨,前期形成的煤炭产能释放对市场压力依然较大。 “在经历了‘黄金十年’的鼎盛发展期后,当前煤炭市场出现产能严重过剩,市场供需平衡被打破,供大于求已成为当前煤炭销售不畅、煤价严重下滑的主要制约因素。”省内一家煤业集团有关人士分析说。 从国际市场看,进口煤与国内煤存在一定价差,外加汇率变化作用,印尼、澳大利亚等煤炭出口国货币持续贬值等因素的影响,我国煤炭进口仍将保持较大规模。据海关总署统计,今年一季度,全国累计进口煤及褐煤8396万吨,较去年同期增加409万吨,同比增长5.1%。业内专家认为,进口煤大幅增加再度压制国内煤炭价格。 随着国家转变经济发展方式力度加大,我国能源结构调整步伐正在加快,节能减排政策愈来愈严格,煤炭市场的下游如水泥、钢铁、建材、化肥等都属于严格控制产能的高耗能行业。在省房地产业商会常务副会长兼秘书长赵进京看来,国家进一步加大对房地产行业的调控力度,钢铁、水泥等高耗能行业对煤炭的需求得到控制,致使煤炭消耗增速放缓。 当前,就煤炭需求的大户来讲,只有火力发电厂是煤炭需求增长的主要客户源,但水电、风电、太阳能、核能、生物能等新能源的发展都排在火电之前,而依靠燃煤发电的火电企业不在优先发展之列,省电力系统一位人士据此分析,这也是造成当前煤炭滞销、价格走低、煤企效益下滑的又一重要原因。 产业链的循环效益 国内众多煤化工企业装置运行率持续不足,新企业新建装置投入即停产等待市场“好转”,记者发现这一现象在多地普遍存在。煤价大跌,需求锐减,不仅让各煤企感到如履薄冰,同时下游用煤行业也开始想方设法拓宽采购渠道、谋求转型。 5月下旬,一个慕名而来的邻省某著名煤化工企业董事长到河南能源化工集团义马公司开祥化工参观考察后慨叹:“我们是来学习的,不过开祥化工好些地方却真学不走!” 如今的开祥化工依旧延续着行业冬季里的“春天童话”,在2013年盈利3.047亿元的基础上,今年前4个月实现盈利1.6亿元,可谓是“一枝独秀”,成为全省以至全国规模以上煤化工产业转型升级、持续向好的一个标杆企业。 “一种煤化工产品三五年就会过剩。我们胜在产业链延伸得快。”开祥化工董事长林发现如是说,“特别是产业协同之间产生的综合效益,每年可增收1.5亿元。” 2005年开工建设的开祥化工是我省早期投资建设煤制甲醇项目的企业之一,当时是豫港合资的民营企业。2008年,开祥化工年产20万吨甲醇项目投产时,我国甲醇产能已开始过剩,甲醇价格也开始下跌。在经历了资金链断裂、生产经营步履维艰的困难时期后,最终其被河南能源化工集团义煤公司所收购。 要生存,只有进一步延伸产业链条,走转型升级发展之路,走精细化工之路,提高企业的核心竞争力,实现企业持续发展。开祥化工以甲醇项目为依托,全面拉长产业链条,形成了煤—煤制合成气—甲醇( 二甲醚 )以及煤—煤制合成气—甲醇—1,4— 丁二醇 —PBT为主的两条产业链。“传统产业高端化,高端产品规模化,公司抗击市场风险的能力持续增强。”开祥化工党总支书记张向阳这样评价。 完整的产业链条,使开祥化工实现了上下游的能量集成、资源共享。以前甲醇生产中所产生的蒸汽、驰放气等都要白白放空排放,现在这些“废物”在开祥化工都成了下游生产必需的原料。事实上,即使单就蒸汽、氢气而言,开祥化工的甲醇与1,4—丁二醇园区化生产模式的优势也远不止于此。其他同类型企业获取氢气,往往是采用甲醇裂解制氢。而在开祥化工的园区内,可以直接在甲醇生产线的煤气中提取氢气,省去了甲醇先合成再裂解的过程,其产生的综合效益不言而喻。 煤层气开发任重道远 煤层气是赋存于煤层及煤系地层中的烃类气体,主要成分是 甲烷 ,在井下称之为瓦斯,其抽采利用伴随采煤而生。就我省而言,煤层地质条件特殊,煤层变质程度高、渗透率低,饱和度低,构造破坏程度严重,曾经是瓦斯特别是突出事故的高发区。国务院能源咨询专家委员会委员孙茂远甚至认为“解决了河南的问题,就解决了全中国的问题”。 2007年1月,由省政府出资并管理的河南省煤层气开发利用有限公司应运而生,系全国首家专业从事煤层气抽采利用和瓦斯综合治理的国有大型能源企业。如今,煤炭行业的不景气也波及了煤层气行业,特别是对于我省这种有自有煤矿、主要实施井下开采的企业来说,影响尤为严重。曾被寄予厚望的河南省煤层气开发利用有限公司,伴随着煤炭市场日益萧条如今也正遭遇“七年之痒”的窘境。 该公司董事长于顺德告诉记者,目前公司已取得煤层气探矿权面积175.992平方公里,预测煤层气资源量315.96亿立方米,完成钻井20口,并与煤炭企业协议开发面积800平方公里,预测煤层气资源量1200亿立方米,但要真正实现抽采到利用却任重道远。 根据国家和我省相关规定,煤矿企业每吨煤要提出一定金额安全基金,用于煤矿安全生产,其中部分就用于瓦斯治理。“原先煤矿企业很欢迎我们,给钱也比较积极,毕竟我们帮助解决了安全问题,”该公司规划发展部部长蒋云龙无奈地说,“但现在煤矿企业自身难保,煤价连开采成本都保证不了,根本拿不出这个钱。”多年来只投入无产出的状况让河南省煤层气开发利用有限公司陷入经营困境,去年产气不到400万立方米,因为气量小且不集中,无法有效利用,更谈不上经济效益。 截至今年5月,河南省煤层气开发利用有限公司平顶山SS-009直井单井日产气达到1708立方米,创下我省煤层气地面抽采直井日产气量历史最高纪录,超过工业气流井标准;鹤壁HB01井连续稳定产气超过24个月,累计产气超过60万立方米。 在两个项目技术成果鉴定会上,孙茂远坦言,走煤层气与煤炭产业协同发展之路,河南煤层气地面开发在全国具有重要的示范意义,对全国松软煤层煤层气地面抽采具有极大的促进作用。正是在这个鉴定会上,专家组正式提出由河南省煤层气开发利用有限公司申报国家级煤层气抽采示范区。或许只有这样,才能为河南煤层气开发利用带来新的生机。 不久前,中国煤炭工业协会会长王显政公开表示,自2013年以来,我国煤炭市场持续呈现总量宽松、结构性过剩态势,市场价格波动下滑,煤炭进口增加,库存居高不下,企业经济效益下降、亏损面扩大。今年结构性过剩的态势不会发生根本性改变,短期内市场价格仍有下行压力。 种种迹象表明,煤炭行业要再次迎来发展的春天,尽管还有很长一段路要走,但正渐行渐近。
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二甲苯物料用球阀?
常温,5Bar 的二 甲苯 介质用PTFE阀座的 碳钢球阀 可以吗? PTFE对二甲苯的耐受性如何啊?
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煤的几个性质?
煤的热稳定性 煤的热稳定性是指煤在气化过程中对热的稳定程度,也就是当温度急剧变化时块煤保持其原来粒度的性质。煤的热稳定性对煤的气化影响较大,热稳定性好的煤气化时不碎成小块或破碎较小;热稳定性差的煤在气化过程中会炸裂成小块或粉末,而细粒煤及煤粉增多后,则增加炉内阻力和带出物的损失,降低气化效率,且由于粉煤往往容易结渣,严重时则破坏整个气化过程甚至造成停炉事故。热稳定性太差的 无烟煤 和褐煤不能用于固定床气化,通常烟煤的热稳定性较高。 煤的反应性 煤的反应性又称煤的化学活性。是指在一定温度条件下煤与不同气化介质(如CO2、O2、 空气 和水蒸汽等)发生化学反应的能力,它是气化用煤的重要工艺性质。煤的反应性对煤在气化炉内的反应情况(反应速度、反应进行程度)有很大影响,因而对气化炉的生产能力、煤气组成及气化剂耗量均有关系。煤的化学活性有多种表示方法,中国多用CO2的还原率(α%)表示煤的反应性。 灰熔点和成渣性能 煤的成渣性能是指煤料在气化时灰分是否烧结成渣。易于成渣的煤料,在气化过程中受到高温的作用容易软化熔融而生成渣块,影响气化剂的均匀分布并增加排灰的困难,这样煤料只能在较低的温度下操作,影响煤气的质量和产量。通常用灰熔点来判别是否易于结渣。煤料的成渣性能在工业上一般以灰的软化温度(即灰熔点)T2来表示。一般用于固态排渣的煤料的灰熔点T2应在1250℃以上;相对于液态排渣的气化炉需采用灰熔点低的煤料。 煤气热值 煤气的热值决定于煤气的组成,它受下列因素影响。 燃料的性质: 一般来说燃料的挥发分高煤气的热值也高,但两者并不成比例。这主要是由于各种燃料的挥发成分不一样,作为挥发分的组成,除了气态产物外,还有 焦油 及热解水,这些组分在干馏产物的比例对于不同的燃料来说是不同的。即使在气态产物中,其成分也是不同的。 燃料的反应性好,在同样的条件下,可以得到较多的可燃气体,燃料的结渣性弱,则气化层可允许较高的温度而使煤气的成分好,若适当的减小燃料颗粒大小,可以使反应表面积相对增加,有利于CO2的还原和水蒸汽的分解反应,这些都将改善煤气的质量。 燃料层厚度: 燃料层或料层就是灰层、氧化层、还原层及干馏干燥层的总称,由于各层有其各自的功能,若炉层过低,各层的功能不能很好发挥,将会破坏煤气发生过程的进行。预热层过薄,炉出口温度上升;气化层过薄,气化反应进行不完全,煤气质量变坏;灰层太薄,易烧坏炉蓖和灰裙,使灰渣含碳上升,并造成炉层波动,使其操作和管理十分困难。若料层过高,由于料层阻力增加,对气化过程也是不利的。预热层过厚,尤其是用气化粘结性较强的烟煤时,搅拌困难,气流不均,造成局部过热;氧化层过厚,温度太高,易结渣;灰层过厚,将使氧化层、还原层上移,并且厚度相对减少,影响正常气化,还会使鼓风预热充分,进而使氧化层温度上升,结渣可能性增加。 在综合考虑上述原因之后,一般情况下,各层高度约为:预热层(包括干馏和干燥层)为300~500mm,气化层(包括氧化层和还原层)为500~800mm,灰渣层为100~300mm。 从理论上讲,CO2的还原及水蒸汽的分解反应需要一定的还原层厚度和一定的温度。如果增加燃料层总厚度,那么燃料与生成气之间就能进行充分的热交换,就可能提高热效率,试验表明煤气质量随燃料层厚度在一定范围内增加而提高。 气化强度: 在一定范围内提高气化强度,炉子散热损失减少,就能提高操作温度,有利于CO2的还原及水蒸汽的分解,从而提高煤气质量。但气化强度过高时,鼓风线速度过大,则将使气、固反应物接触时间不足,气化反应来不及完成,因而煤气中可燃成分减少,热值降低。如果能够选用正确的饱和温度、鼓风压力和炉出温度与压力,能够使炉内各层均匀清楚没有偏炉、冒火、火层位移等工艺毛病,加之司炉工操作能做到三勤(勤探测、勤调整、勤处理)、四稳(稳定炉层、稳定煤气温度、稳定鼓风压力、稳定出口温度与压力)、两及时(有问题及时处理,及时联系),在操作过程中只要不结渣,尽可能提高炉内温度,以便提高气化强度。 [ ]
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气体行业公司对员工待遇投票?
看来很挣钱啊, 宝气做的蛮早的~~不过气体行业现在都不咋赚钱~~呵呵~~杭氧不是又融资,准备继续增大气投嘛~~
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7.26-综合软件知识答题003?
7.26- 综合软件知识答题003 回答正确者加10财富,回答错者加3财富 判断题: shell 命令的第一个按键必须是字符、数字或者空格() 错
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防锈水成分分析?
遇到一种 防锈水 ,主要用于工序间防锈,无色透明,密度和水差不多,pH7.5-8.0加滴加 盐酸 后会有白色絮状沉淀产生,加氧化化钠变成碱性后沉淀溶解,分析可能是硅酸钠一类的,但是硅酸钠的碱性比这款 防锈剂 大,且加盐酸后没有出现白色絮状沉淀(按理论会出现硅酸沉淀),请知情的高手指点 一下。
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加氢基本操作2014年11月23日?
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蒸氨分缩器?
公司蒸氨分缩器在两年的使用中,出现了泄露,以前分缩器都是铝管,现在用的是钛 合金管 ,但造价非常高,请问盖德有没有比铝管稍好一些,造价又不太高的,提供一下,帮忙解决下。
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如何降低催化焦炭产率提高轻收?
如何降低催化 焦炭 产率提高轻收 催化焦炭有催化焦污染焦 可汽提焦 等 各位催化同仁们有何解决好办法欢迎哪来交流共同提高
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超支化聚酰胺酯作为增韧剂,制备环氧树脂复合材料?
产品简介 HyPer HPN202 是以芳香族聚酰胺 超支化聚合物 为骨架的高分子量、高活性的端羟基超支化聚合物,羟基可以通过改性获得不同性质的功能性聚合物。 性能特性 增强增韧、水溶性、高流变性、聚酰胺聚酯结构。 典型数据 HyPer HPN202 的分子量约为 2700 g/mol ,每摩尔树脂含 12 摩尔羟基,酸值小于 80mg KOH/g ,羟值为 250 mg KOH/g 左右,熔点 100-120℃ 。 典型应用 HyPer HPN 202 主要用于尼龙等聚酰胺高分子材料的流变助剂,特别是应用于纤维纺丝领域可以使 PP 、尼龙等材料的直径显著降低,提高纺丝效率和质量;也可作为环氧树脂、 丙烯酸树脂 、 聚氨酯树脂 、酚醛树脂、环硫树脂等热固性树脂的增强增韧助剂或固化剂;可作为合成其他功能高分子材料的中间体;作为热塑性塑料如 PP 、 PE 、 PS 、 POM 等材料的加工助剂,改善流变性能。 采用超支化聚酰胺酯作为增韧剂 ,制备环氧树脂复合材料。测试其力学性能、热学性能,并用扫描电镜对冲击断面进行了观察比较。结果表明,超支化聚酰胺酯的加入使环氧树脂的冲击强度从12·27kJ/m2提高到29·78kJ/m2,并且其拉伸和弯曲强度都没有下降。弯曲测试和冲击断面都表现出明显的应力发白现象,进一步验证了超支化聚合物的空穴化理论在提高高聚物韧性中的作用。同时,扫描电镜图片显示复合材料呈现蜂窝形态,有大量撕裂物,应力条纹趋于分散。复合材料的耐热性能变化不大。
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空分中安全阀的问题?
请教下,空分中都哪些地方用到 安全阀 ,一般进口的和国产的都是哪几个品牌,知道的告知下,谢谢了!
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新手运行中遇到的问题?
安装 aspen plus11.1后,运行什么(包括系统带的例子)都显示这个,是我安装错误还是什么问题,请求大侠看看,在线等候
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职业:广州艾科普新材料有限公司 - 给排水工程师
学校:韩山师范学院 - 化学系
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