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工艺专业主任
CAD插入图块的问题? 谢谢2楼的技术组成员,我回头试试的!查看更多
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灵敏版的位置如何确定? 纯度低的话,控制塔顶或者塔底温度就行了。 99.95%浓度算比较大了,你这是塔顶产品吗? 低塔底产品,两塔流程先分离高沸物再分离低沸物。 我最近发现我们这儿的塔底测温点不是在釜液里,而是在再沸器出口以上。并且令人费解的是塔釜液位控制很,再沸器出口基本上是过热蒸汽。这居然还能是产品合格,nnd我说话也没人听,无奈啊。。。 最关键的是液位如果升上来,我不能准确的告诉他们低温应控制多少,自己也没太大的底气坚持。怎么办? 查看更多
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双介质过滤器? 多介质就是有从粗到细的过滤材料,一般有鹅卵石、细石、砂子、无烟煤等。双介质就不太清楚了查看更多
甲醇制烯烃工艺流程设计原则? 你发的帖子莫非只有你自己才有权限啊?查看更多
捣固焦炭膨胀压力? 本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 根据我厂小焦炉测定的膨胀压力看,捣固焦膨胀压力较大,使用配煤比焦煤40%左右,1/3焦煤60%左右,不知道上有捣固的焦炉兄弟单位的测定膨胀压力是多少,我担心怕把焦炉受不了哦,交流一下查看更多
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选择性吸附剂? 纳米、疏水型分子筛的低成本合成和应用 (一) 纳米 nay 、 beta 和 zsm — 5 分子筛的合成和应用: 纳米分子筛与其他纳米材料相比,是一类高比表面和高热、水热稳定性的纳米材料,具有很强的吸附性和快速离子交换特性,对紫外光又有很好的反射能力,因此纳米分子筛在化妆品领域作为抗紫外线、保湿剂和去污材料;在塑料和橡胶工业等领域作为改善塑料、橡胶强度和透气性的添加剂等方面都表现出优异的特性;特别是在石油化工、精细化工、环保等领域,纳米分子筛作为催化剂和吸附剂时,可以明显提高其催化活性,并有效地降低分子筛的积碳失活可能性,从而大大提高其使用寿命。因此,纳米分子筛在石油化工、精细化工、化妆品领域以及塑料和橡胶工业等领域具有很好的应用前景。 通常,纳米分子筛需要大量有机胺作为模板剂才能合成,有机胺是一类高成本、高污染、高毒性的化学品,大量使用不仅使纳米分子筛的合成成本大大增加,使这些合成工艺无法工业化,制约了纳米分子筛的广泛应用,而且由于合成的后续工艺中需要除去大量有机胺、不仅增加了工艺成本、低污染的合成纳米分子筛的方法,从降低生产成本、扩大其应用范围以及从环保角度等方面考虑,都具有很重要的意义。 我们曾利用一种特殊手段,成功开发了一种低成本、低污染的多种纳米分子筛( nay 、 beta 、 zsm — 5 和 sodalite )的合成方法,合成的分子筛粒子非常均匀,大小在 100nm 左右。该方法使用的有机模板剂用量只有常规的 1/15 ,由于有机胺用量大大减少,不仅生产成本大幅度降低,而且有机胺的去除也变得非常简单和方便。最近我们与美国宝洁公司合作,利用以上技术合成疏水纳米 mfi 分子筛,合成的疏水 mfi 分子筛粒子很均匀,大小在 50 — 100nm 之间,生产成本已非常接近宝洁公司需要大规模工业生产时的要求。目前我们正在继续努力,就进一步降低生产成本做最后的冲刺。 因此我们希望在上海科委的大力支持下,与有关单位一起合作,开发完成纳米分子筛合成和应用工作。 (二) 疏水纳米分子筛的合成和应用: 在现代化学工业、医药工业和精细化学工业生产中,一些对环境具有相当破坏能力的化合物和可再利用的化工原料以及一些昂贵的有机中间体,由于技术上的原因,会随反应废气或废液排放至自然环境中。这些化合物的浓度低至 ppm 浓度,高可达几个百分浓度。这些废水、废气排放,不仅严重破坏自然环境,而且造成大量的资源浪费。因此,如何最大限度地回收利用这些可再利用资源,并将污染控制在最小范围,一直是当今科学工作者和企业家共同努力追求的目标。 将废气、废液中的有机物进行吸附浓缩、分离是再利用这些资源,实现无污染排放,达到绿色化生产的最有效方法之一。虽然目前市面上已有类似吸附树脂、活性碳、碳纤维、分子筛和天然矿土等多种吸附剂,而且其中一些在特定场合的应用中已取得了明显效果,甚至在有的已形成工业化规模,但是,它们普遍存在以下几个问题:第一,这些吸附剂都是亲水性的吸附剂,在水汽和水溶液中,它们很容易吸附水,无法有选择性地吸附有机物;第二,它们往往能同时吸附废液中的无机和有机化合物,无法有效地将两者分开,达不到分离提纯的目的;第三,这些吸附剂对解吸条件较为苛刻,有时需要有机溶剂或较强的酸、碱溶液作为解脱剂,一方面增加成本,另一方面有可能对环境形成二次污染。 受以上几个因素的约制,这些吸附剂目前无法在有机水汽、有机废水处理领域得到很好应用。为了克服水汽、废水中水和无机盐的吸附影响,我们通过一种特殊手段合成出了一种全硅型的分子筛。由于这种分子筛骨架基本上是由硅氧四面体搭建而成,整体骨架基本上不带电荷,具有很好的非极性,因此这个全硅型的分子筛表现出很强的亲油性和疏水性,它能有效地从水汽、废水中选择性地吸附有机化合物,完全排除了水分子的吸附影响,从而达到富集水汽、废水中微量有机物的目的。由于疏水分子筛是通过范德华力吸附有机分子,因此它对有机物的吸附强度并不高,这就为我们解吸富集的有机物提供了便利,我们只要用 50-900c 的热水淋洗疏水分子筛就可完成解吸过程,这为资源的二次利用提供了根本保障。 除了以上两个明显的优点外,疏水分子筛还有以下两个与现有吸附剂不同的特点。 第一,疏水分子筛不吸附无机化合物,在处理废水过程中,无机盐会随着水流排放,这样就可以很好地分离废液中的无机盐和有机化合物,达到从废液中提纯有机物的目的; 第二,疏水分子筛再生非常容易,疏水 y 分子筛具有很高热稳定性和水热稳定性,当有机物在吸附剂上发生积碳或堵塞、吸附性能下降时,可通过热空气灼热将积碳除去,并且保证吸附剂的吸附性能不变,从而延长了吸附剂的使用寿命。 这种疏水分子筛与现有的吸附剂一样,具有很高的比表面和吸附容量。例如疏水 y 分子筛的比表面大于 600m2 /g ,其对正已烷的吸附容量高达 20% 。我们曾用这种疏水 y 分子筛吸附 2% 的苯酚和对氯苯酚的水溶液,疏水 y 分子筛对它们的吸附容量均高于 10% ,是同等条件下活性碳吸附量的 5 倍, nka 树脂的 2 倍,普通吸附树脂的 8 倍。在吸附平衡之前,苯酚溶液流经疏水分子筛吸附柱后的水已达到国家排放标准,可直接排放。用 500c 的热水进行解吸,其解吸率高达 98% 。我们还曾利用该疏水分子筛从含 2% 的 5 —肌苷酸二钠和 2% 的 naci 混合水溶液中富集、吸附分离 5 —肌苷酸二钠,其对 5 —肌苷酸二钠的吸附容量可达 5% ,而且能很好地分离 naci 。 由此可见,疏水 y 型分子筛是一种新型、高效抗水吸附剂,它具有吸附容量高、解吸容易、去无机盐能力强、化学稳定性好和再生容易特点。目前国内外尚未有类似的研究内容报道。因此,利用疏水 y 型分子筛为载体对工业废水、废气进行吸附富集、分离、提纯处理,从中提取昂贵有机化工原料进行资源的二次利用具有广阔的应用前景。 这是我收集的一篇分子筛的文献,红色部分是你关注的问题。特定型号的分子筛肯定是可以满足你的要求的。 查看更多
为什么我模拟的低温甲醇洗运行不了?? 我的qq648564905,加一下,我给你发。查看更多
三大企业强强联手 涉资近300亿于煤制气? 本文由 盖德化工论坛转载自互联网 一个涉及资金超300亿元连环合作项目在荆楚大地开花结果。通过这个项目,湖北将兴起一个煤炭交易中心;一个年产40亿立方米的煤制气项目将拔地而起;不仅如此,湖北省属最大能源企业湖北能源,将被央企三峡集团收编。 此次合作涉及三家企业都堪称业内巨无霸。其中,三峡集团是国有独资企业,是国际一流的大型清洁能源集团;陕煤化集团是陕西省特大型国有企业;湖北能源则是湖北省属最大能源企业。 以煤为媒 三大企业强强联手 三大企业围绕煤进行强强联手。据湖北能源公告,3月19日,湖北能源、三峡集团、陕煤化集团签订了一系列合作协议,将进行一系列项目合作。 具体来说, 陕煤化集团将与湖北能源共同搭建陕煤集团在湖北唯一的煤炭销售平台,即湖北煤投 ,通过这个平台,陕煤集团今年起将每年向湖北供应1500万吨以上优质、优价煤炭,后续根据市场需要,可持续增加供应。 同时,湖北煤投还将作为双方后续合作平台,共同投资建设荆州煤炭铁水联运储备基地及配套码头、华中煤炭交易中心等项目。 另外,三家企业还将一起合作组建项目公司, 在荆州共同投资设立煤制气及煤电项目公司,负责建设江陵产业园区年产40亿立方米煤制气项目和2×1000mw燃煤电厂项目 。 涉资超300亿 湖北能源将升级为央企 除了项目合作,此次连环合作中还包含了一个 大型股权收购计划 。三峡集团将对湖北能源进行增资,金额为50亿元,进而成为湖北能源第一大股东。 通过此增资计划,湖北能源将成为三峡集团从事火电、煤炭、油气、中小水电及湖北省内核电、新能源开发的业务发展平台。按照这一定位,三峡集团同意将其拥有的中小水电、湖北省内风电及湖北银行股权等整合到湖北能源。这意味着湖北能源将晋级为央企。 另外,40亿立方米天然气项目总投资估算约285亿元。也就是说,仅这两个项目,涉资已超300亿元。 对于此合作的目的,湖北能源公告称, 三方一致认为,应抓住蒙华铁路建设机遇 ,发挥各自优势和特点,深入推进湖北能源市场开拓,打造湖北煤炭供应平台和能源保障平台。 查看更多
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吡啶原位红外谱图分析? 呃 真不太好回答。b图(1)你要是能说说你做的什么反应,具体过程是啥,大家就更便于理解了。 像你问的“几根线”的问题,这个真没硬性指标,把故事讲清楚,谱图的变化符合你试验的操作,能给出合理解释即可。你 ... b图(1)我课题是脱硝,nh3+no+o2--- n2+h2o,本来应该是做nh3的原位红外,但找不到地方做,所以就做了吡啶原位红外,就是想知道我的催化剂的酸性。(2)测样的人说,c线是没通吡啶时得到地,b是通吡啶后得到,c是关掉吡啶,用载气吹扫脱附得到(3)我现在就是从文献上看到的和别人告诉我的不一样,然后这个别人还是很多人都是这样说地,我就纠结了查看更多
长寿命储能型锂离子电池关键材料Li4Ti5O12储锂机制研究取得新进展? 微观尺度 可能是ti3+的悬键 不知道对不对 还要请卢博士出来评点一下 还有那个雪莹不要妄自菲薄 国内也可以有好东西 不是外国的月亮一定比中国的圆查看更多
购买扣式电池用 金属 Na片? 自己买钠带吧,自己用模具冲。 请问 钠带 是哪个公司生产的?用什么保存的?查看更多
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氮气吸附脱附等温线? 微孔的吸附p/p0在0.01以下,超过这个微孔就会填充满了,因此在条件允许的情况下要在0.01以下多取一些压力点,但是如果你还要得到比表、孔容这样的数据还是要做全孔分析的。查看更多
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介晶TiO2的N2吸附解吸等温曲线,两个滞后环,这个怎么分析呀,急用? 介孔不是2-50nm的么?bet主要测试中孔的,微孔要用压汞法测量准确。查看更多
天空为什么是蓝色? 蓝色散射相对于其它颜色要强很多查看更多
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氢氧化钠过久变硬? naoh有很强的吸潮性,会吸收空气中的水分变硬,还会和空气中的co2反应,生产na2co3 ,nahco3,至于为什么会变色就不知道了,坐等大神来解答。所以放置久了导致naoh变质了,肯定影响使用的,效果会减弱。查看更多
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电化学分析专业能去什么单位工作? 哦,转行或者事业单位吧,本专业方向不是很好找查看更多
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高黏度氨基硅油的乳化? 试试to-5与to-7按不同比例复配作为乳化剂,加水要慢,且要分批次加,搅拌要均匀,醋酸调ph查看更多
微电极CV测试中开路电位不稳,测试曲线抖动? 灵敏度合适吗? 做实验过程中不要有任何扰动哦~ 这个我就不是太明白了,望详解,灵敏度会对这种微电极的测试产生何种影响呢?查看更多
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实验室研磨钛白粉,细度下不来,怎么办? 实验室用的是sfj400砂磨分散搅拌多用机。锆珠一般加入量需要多少?谢谢!现在转速调到2200左右,有一点效果。细度就是用普通的刮板细度仪测量的,单位应该是微米,我们需要的细度至少是40以下,所以差距还是 ... 你这个设备本身的研磨细度就是有很大的局限性的,要到纳米级很难,你可以试试砂磨机,几十纳米都是可以的,我们在实验室做过的,可以到50纳米!查看更多
请问ICP测试的相关问题,谢了!? 本身icp检测就是灵敏度比较高的检测仪器,有的可以到ng级及以下,只要能溶解到溶液里,就可以查看更多
简介
职业:南京捷纳思新材料有限公司 - 工艺专业主任
学校:中国石油大学胜利学院 - 化学化工
地区:台湾省
个人简介:秩序,只有秩序才能产生自由。查看更多
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