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深度水解装置可将氨和尿素降低到多少? 我公司使用的是美国孟山都技术,废水氨氮5ppm,尿素5ppm。但孟山都的技术转让费达到25万[wiki]美元[/wiki]。查看更多
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新多肽合成仪+微波多肽合成讨论? 以下是引用 hahayang 在2007-4-25 14:08:00的发言: 楼上是中国军事医学 科学院 还是协和医科大学? 都一年了,怎么会还要调试,而且小毛病是--阀门漏夜/软件毛病/传感器失灵--还是什么的,影响使用吗? 我对这个比较感兴趣,qq:515178080。 斑竹,我说的是去年买的,可没说已经用了一年了啊=。=// 。。调试也就刚买来那几个月多一点吧,当时主要是阀门的问题。由于我们实验楼装修,从去年6月到今年3月基本没用,所以过完年回来重新装好后又调试了下,软件升级了一次,现在仪器用的还成。 查看更多
关于碳五石油树脂加氢? 你有几种处理方式?列出来一起讨论一下优势和劣势。查看更多
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关于江苏省安全生产条例 中危险作业票证的问题? 可以不用修改作业票;增加一个附表,将施工方案描述一下;并且罗列施工过程中可能存在应急情况及异常处置方 ... 恩,初步是添加附表,加个空白写方案,还有罗列一些常见危险应急救援情况写着,直接打钩。谢谢,查看更多
多晶硅目前的境况大家的选择? 虽然,温总理 要振兴光伏产业,可是大家心还是哇凉哇凉的。小弟,认为光伏产业走的人一定很多,因为不会给予更多他们想要的东西。支持一下,把青春献给光伏产业的兄弟姐妹们。前面路一定很美好!!!!查看更多
请问双氧水的防腐材料?? 原来我在双氧水厂工作过,管道和设备也都用的是镍铬系不锈钢(也就是俗称的白钢),经过钝化处理,生产过程中有的设备和管道带压0.4-0.5mpa,上面有人说的用塑料管道恐怕是不行。另外,双氧水储运都是用塑料桶,深色系的,为的是防腐和避光查看更多
聚乙烯醇(PVA)纤维那位朋友帮忙介绍下? 高性能聚乙烯醇纤维生产工艺与技术进展情况 一、应用领域拓宽 高强度高模量pva纤维的开发,拓宽了pva纤维的应用范围。 高强度pva纤维与传统的pva纤维在性征和加工机理上有所不同,这也是高强度pva纤维的优越性所在,两者的主要差异有: (1)所选的pva材料要求聚合度(dp)大于1750(传统pva的聚合度),通常为2500-3055,且醇解度高于99%。 (2)制备纺织粘胶丝时需要一种特殊的交联剂。凝固浴中的na2so4溶液应含有naoh。脱水凝固和交联反应在纺丝过程中形成纤维时同时发生。 (3)导出纤维在热处理中可伸长很多,因而可取消醛糖过程。 (4)高强度pva纤维大分子同时具有直链和交联网络的形态特征,而传统pva只有直链的形态特征。 (5)纺丝中加入交联剂的作用是使交联剂与pva反应形成化合物,阻止水溶液中pva分子内部和分子间的弹绕和结晶,从而提高导出纤维的延展性。在纤维延展性高时可得到高结晶和高定向性,因而结昌区和无定形区间的密度差别变得很小,其结构也变得更致密更均一。 二、高性能聚乙烯醇纤维的优点 目前,柔性链聚合物所制成的高强度高模量纤维的典型代表为超高相对分子质量聚乙烯(uhmw-pe)纤维、超高相对分子质量聚乙烯醇(uhmw-pva)纤维。目前,制得pva纤维的最高模量为115gpa,但迄今为止商用pva纤维的最高强度仅为2.5gpa左右。pva可以形成分子内和分子间氢键,使其熔点高达245℃,高于四纤维。pva要达到100gpa的高模量,仅需20倍的超拉伸,而pe纤维则需要200-300倍的超拉伸。作为理想的石棉、玻璃纤维取代品以及在国防军工中的防弹材料的应用,高强高模的pva纤维的技术发展很快,其经济效益与社会效益正在被不断的发掘之中。目前,国内外开发高强高模 pva纤维主要从以下三方面进行:制备 unmw-pva;制备高立构规整度的pva;利用新型纺丝工艺技术制备高性能的pva纤维。 高性能 pva纤维的强度在很大程度上依赖于其相对分子质量的大小,聚合度越大,其纤维的强度就越大。目前,由超导氧化物和pva混合物制备超导纤维用的 pva纤维材料需要平均聚合度为(3.3-12.1)×103,若小于2.45×103或者大于16×103则不能用于纺丝。而常规方法由醋酸乙烯(vac)经自由基聚合方法制得的 pva聚合度不高。目前,制备pva的工艺方法主要是采用自由基聚合。自由基聚合中影响聚合度的因素主要有引发剂的种类及用量、聚合温度、实施方法等。采用光引发、辐射引发、氧化还原引发体系和偶氮二异庚腈(admvn)低温高活性引发剂制备高相对分子质量的pva中,光引发、辐射引发制得的pva的平均聚合度最高,一般都能超出10×103,而氧化还原体系和其它低温引发剂引发的产物的平均聚合度在(3-10)×103,但是辐射引发存在不易工业化,投资过大等不利条件;而氧化还原体系是引发剂体系研究最为活跃的领域,达到的平均聚合度也相对较高,工业化也比较容易,但其缺点是易使聚合产物变色,影响到最终产品在市场中的应用。国外选用admvn引发剂进行醋酸乙烯(vac)的聚合,具有容易工业化的优点,只是聚合度没有前两者高(相对)。以上所有的低温引发体系都存在反应时间长的技术问题,对工业化生产有一定的影响,效率较差。 在聚合方法上,目前平均聚合度最大的是乳液聚合,乳液聚合能同时提高聚合度和聚合反应效率;本体聚合和悬浮聚合产物和聚合度也比较高,但是本体聚合的转化率只有20%左右,悬浮聚合能够达到较高的转化率;溶液聚合的聚合度与本体、悬浮的相差不多,也能达到较高的转化率,但由于单体浓度的降低,其聚合反应速率比前三者都低,聚合反应时间过长。四种聚合方法对聚合度的影响没有引发体系种类的影响大,但对于工业化生产实施、成本控制以及产品纯度等质量指标有重要的影响,同时聚合方法还要受到后期纤维纺丝的制约,因此,悬浮聚合、溶液聚合是比较经济、高产、易于实现工业化的聚合方法。 在高立构规整度 pva的制备上,国外采用了三氟醋酸乙烯聚合制得了高聚合度(平均聚合度为1.53×103)、高间规度pva,以乙二醇为溶剂凝胶纺丝制得了模量高达120gpa的高强度 pva纤维。也有采用新戊酸乙烯酯(vpi)单体低温乳液聚合制得了高聚合度(平均聚合度大于18×103)、高间规度(62.8%)的pva。采用新成酸乙烯酸单体均聚,以及醋酸乙烯与新戊酸乙烯酯共聚分别可制得高聚合度(平均聚合度为(7.3-18.3)×103,高间规度(64%)的pva和高聚合度(平均聚合度为56-16.5×103)、高间规度(52.8%一61.5%)的pva。一般由vac得到的pva间规度最多能达到50%,所谓的富间规 pvc指的是间规度能达到50一65%的 pva,目前最高能达到的就是65%左右。另外,由于新戊酸乙烯酯单体中的特丁基基团的强位阻作用,使其比三氯醋酸乙烯、三氟醋酸乙烯更易于取得高间规度的pva。但是,采用这些单体制取富间规度 pva会增加产品的成本,工业化存在着相当大的困难。采用三氟醋酸乙烯、新戊酸乙烯酚等单体制得高间规度 pva时,往往也得到了高相对分子质量的 pva,这样兼有高聚合度和高间规度的 pva对提高纤维的强度和模量具有更大技术优势。 在凝胶纺丝制备高性能pva纤维方面,在20世纪80年代中,人们主要致力于pe凝胶纺丝技术的工业化,目前已有3种品牌的商品化直链 pe纤维进入了全球市场中,人们将凝胶纺丝技术应用于pva、 聚丙烯 (pp)等柔性或半柔性键聚合物来制造高性能纤维。 纤维的高强高模化既取决于其化学结构和分子结构,也与其超分子结构相关。由于 pva分子链上羟基的存在,使得 pva分子的相互作用比较复杂。一方面,分子内氢键的存在,导致 pva分子自身卷曲程度增大,并且氢键具有饱和性,分子内氢键的增加就会减少 pva分子间的氢键作用,使得 pva纤维的拉伸相对容易,能达到较高的拉伸倍数,但可能得不到相应的高强度的纤维;另一方面,分子间氢键的存在,增加了 pva分子间的相互作用,减少了自身的缠结。 pva分子间氢键的增强,使得 pva纤维的拉伸变得困难,但其强度和模量却可以相应的提高。 pva纤维拉伸时,由于分子间强烈的氢键作用,既不能使分子链得到充分的伸长,也不能使分子链之间发生滑移来提高拉伸倍数得到高强度的pva纤维,而只能是通过拉伸前弱化分子间氢键的作用,达到高的拉伸倍数,而后设法增加分子间氢键的作用,从而使高拉伸倍数的 pva纤维得到相应的高强度和模量,这也是 pva纤维高强化的关键之处。凝胶纤维纺丝的超拉伸工艺常采用多级拉伸形式,拉伸温度和拉伸倍数是超倍拉伸的两个重要的工艺参数,这决定了凝胶纤维的最终拉伸强度和模量。 三、应用进展 随着人们对高强度pva纤维的不断开发,其应用越来越受到重视,尤其是在水泥和建筑材料方面,充分体现了其良好的应用前景。 1、pva纤维可用于增强水泥,主要由于: (1)抗拉强度和模量高; (2)与波特兰水泥有良好的化学相容性; (3)亲水性好,使pva能均一分散在水泥基质中; (4)高强度pva纤维与水泥基质间具有良好的界面键合力,原因如下:a、该纤维的非环形和不规则截面有助于扩大pva与水泥基质成键面;b、pva纤维的分子结构中的-c-oh基团可与水泥水化物中的-oh基团形成牢固的氢桥。 2、以高强度pva纤维为补强纤维制成的水泥和建筑材料有以下优点: (1)机械性能良好,可提高建筑材料的韧性和抗冲击强度。建筑材料的挠曲强度可提高200%,弯曲强度可从195kg/cm2提高到225kg/cm2,抗弹性疲劳也可提高,且可防止龟裂。 (2)耐酸碱性好,适用于各种等级的水泥。 (3)分散性好,建筑材料表面可长时间保持光滑且无剥落现象。 (4)水泥板、水泥砖的弯曲温度和耐寒性可提高50%。 (5)操作条件明显改善。 (6)pva用量仅为石棉的五分之一,因此制品的单位重量可减少。 (7)混凝土的透气性低,可阻止补强铁条的腐蚀,因此混凝土不易风化,不易受气候影响。 高强度pva纤维的应用开发 (1)建筑物中混凝土的加强,如水泥板、下水道、正面观台的地面、停车场等。 (2)水泥和玻璃纤维理想的代替物。 (3)室内装璜的纤维补强。 (4)用于专用的高强度织物,如轮胎、鱼网、绳索、安全网、传输带等。 (5)用于包装的加强。 由于pva可溶于水,可乳化,可生成螯合物和可化学交联,因此在我国,除了高强度高模最pva纤维外,还开发出了一些新型的pva纤维,如水溶性纤维、医用纤维、阻燃纤维等。pva纤维还有良好的贮热性,是理想的温室薄膜材料。 四、市场前景 高性能 pva纤维具有的良好力学性能、生物相容性和低毒性,其作为石棉、玻璃纤维的理想更新换代产品已是大势所趋。同时,导电聚合物纤维载体、防弹材料、建材中的补强材料用纤维都对 pva纤维的力学性能等方面提出了很高的技术要求,这些性能主要取决于pva的聚合度、立构规整度和纺丝加工工艺。高聚合度、高间规度 pva纤维,目前尚未实现大规模的工业化生产,这主要受到工业化条件苛刻、生产成本高的制约。高聚合度、高间规度的pva纤维纺丝工艺是主要发展方向,而 pva分子链的分子内氢键和分子间氢键是重要的影响的因素。随着技术的发展,高性能 pva纤维的工业化生产和广泛的市场应用是指日可待的,将会产生良好的经济效益和社会效益。查看更多
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瑞典Perstorp Formox公司铁钼法甲醛生产技术? 楼上说法十分正确,补充一点:铁钼法投资高,催化剂受制于人,成本远远高于电解银法,在催化剂国内没有解决之前,国内不宜于采用铁钼法生产甲醛。查看更多
离子膜烧碱管道材质的探讨? 回复 14# tqg317 电解槽出来的烧碱温度大约88度,含量32%。离子膜烧碱产品中不含有游离氯。查看更多
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污泥处理(56楼提出新问题,请各位关注!!!)? 污泥填埋以后可能不行了, 我们这填埋场周边的居民(村民)意见老大了,主要是有毒有害气体及环境污染,填埋主要造成了二次污染环境,所以走别的路应该快些了。查看更多
解决熔硫槽蒸汽盘管的腐蚀问题? 原帖由 弹指 于 2007-9-9 07:57 发表 我们在硫酸铜中和槽上用过钛盘管,介质是稀硫酸和硫酸铜,腐蚀性较强,选用的是1.5mm钛盘管。 钛盘管耐腐蚀没有问题,主要是盘管在支架上振动磨损造成穿孔。因是盘管为上进上出,疏水不畅,在排冷凝水时会产生振动 ... 您好 我们就是生产钛盘管的,支架用u型卡抱住管子,用上双螺母固定,一般就没问题了。 ----------------------------------------------- 苏州龙峰钛设备- 查看更多
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气化炉运行过程中烧嘴冷却水分离罐检测出100ppm的co含量? 运行一段时间端口都有裂纹,让烧嘴维修厂家做氦气检漏看是否泄漏 烧嘴维修看端面裂纹纵深 看楼主说的好像不是烧嘴端面,说的应该是烧嘴头部烧嘴冷却水焊缝处,我看楼主说这个地方有可见裂缝,感觉像是拔烧嘴拔的,要是有可见裂缝其它参数应该也很明显了。 查看更多
Honeywell PKS300培训资料? 各位师兄、师姐: 你们好! 我是新来的,也想学习honeywell pks r300的知识,谁有资料给我也发送一份啊!或者到哪里能找到呢? 承蒙各位学长不吝赐教。我先谢谢啦! email: hero88582006 :loveliness:查看更多
求换热器的化学清洗经验? 可以用dmf溶剂进行化学循环清洗,但是溶剂成本比较高,清洗费用比较大查看更多
求助:助溶剂? 回复 2# lxq700918 二楼的超级版主,请问能留个联系方式吗,具体问题详谈,不胜感激!查看更多
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如何提高员工的安全意识?确保安全生产? 举例子,利用网络,下载事故案例、flash、视频,对照自己的操作,可能引起的情况,视频很有震撼力!!!查看更多
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辐射泵轴承箱的温度? 我们的这一台外端轴承箱温度稍高,大约在60-70℃,如果止推轴承出故障,阶段温度会相对更高一些!查看更多
库区内管架过路净空高度的问题? 你查下消防车通过最低高度。。估计消防法没那么明确一定5米吧查看更多
关于离心式低压煤浆泵的争议? 3000-4000小时左右。 如果只能使用半年的话,维修费用可能也不少。叶轮换了,泵壳不换吗? 查看更多
乙醇脱水制乙烯的工艺? 从发表的文献上来看,南开大学在国内做的最早,其nkc-3也早已工业化生产,但目前在这方面做的比较多的是上海化工研究院,还有南京工业大学的黄和做的也很多,其他的研究单位还有清华大学、北京化工大学、大连化学物理研究所等。从我了解的一些情况来看,上海化工研究院和南进工业大学都有工业化的例子。查看更多
简介
职业:杭州盛弗泰新材料科技有限公司 - 招聘顾问
学校:北京师范大学珠海分校 - 文化艺术与传播学院
地区:海南省
个人简介:把时间用在思考上是最能节省时间的事情。查看更多
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