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主风机低流量报警?
主风机流量低限报警的流量值怎么确定的呢? 主风机流量低限联锁的流量值? 求助各位盖德。
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Hysys模拟炼油主分馏塔问题?
一个加氢裂化装置的主 分馏塔 ,上部设有冷凝及回流罐并产出石脑油,该塔中部设有两个集油箱,两个中段回流、两个侧线塔。上集油箱由泵抽出后部分进入煤油侧线汽提塔,部分泵抽出后部分进集油箱下塔盘,部分冷却后进入集油箱上三层塔盘,煤油汽提塔用 再沸器 汽提,柴油中段与汽提流程与煤油相似,汽提塔用蒸汽汽提。进料采用进料 加热炉 ,塔底吹入汽提蒸汽。请部该塔如何模拟合适?
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AUTODESK plant3d 轴测图?
AUTODESK plant3d 出iso轴测图时老是出错,不出错时一条管线上的管道分出多张图,弯头、阀门、管道都分别出在一张图上,高级设置成忽略打断点和强制生成在一个ISO图中,得到的也是多张图纸。有没有谁知道怎么解决这个问题啊,谢谢赐教!!!
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调节池暴气?
刚接触水处理行业,请问下 污水处理调节池进行暴气 风机该如何选择,暴气目的和暴气时间该如何确定呢?
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泵的安装高度怎么确定?
泵的安装高度怎么确定?谢谢
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关于制氢装置异种钢连接?
我们 制氢装置 在停工检修时发现,转化炉出口异种钢连接处出现裂缝,一般什么情况下会出现此种情况,异种钢连接要注意什么?规范在哪查呢?先谢谢
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配指示剂时为何要用碱溶液呢?
今天看到《 GB/T 604-2002 化学 试剂 酸碱 指示剂 pH变色域测定通用方法 》中,很多指示剂的配制都要求加一定的碱溶液,这样的目的是干嘛呀?
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氯碱企业的供电问题?
请大家交流氯碱企业外网供电发生故障时如何解决应急供电的问题,如外网因大的雷雨而导致进线路跳电,企业的 内网即企业的自身热电孤网运行带不住,有的企业用 柴油发电机组 但似乎不能联锁启动好像也是摆设,导致出现装置全部 停电的事故,有的企业采用双回路供电,是否也能100%地解决外网因各类原因跳电问题,请大家谈谈。 # + + 。
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为什么说宁可用两个E型串联,也不用一个F型的换热器?
看资料说,国外普遍应用F型的,而国内普遍的做法是用两个E型 串联 来代替过长壳体,请问原因是什么?是那个隔板不好加工吗?国内现在的F型 换热器 加工水平怎么样呢?求解答
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技术求助:工艺冷凝液电导高怎么处理?
我们是天然气制 甲醇 装置,转化气中的蒸汽经冷却后变成工艺冷凝液返回脱盐水池中以降低脱盐水的消耗,这是工艺流程设计好的,可是最近经分析发现工艺冷凝液的电导很高,达到600-700 us/cm;我们 反渗透 产出来的淡水电导在20 us/cm以内,是达到指标的,可是工艺冷凝液的电导这么高,使淡水池和蒸汽的电导也逐渐升高,这是怎么回事啊,是不是由于腐蚀造成工艺冷凝液中的铁离子等离子增多,我们的工艺冷凝液管子是 不锈钢 的啊,有碰上这种情况的吗,你们是怎么解决的,求高手指点。
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常减压蒸馏的来报个到吧!?
常 减压装置 的来报个到吧! 以后无论是工艺改造、节能降耗、环境等等大家多多交流。 中油集团公司今年操作工竞赛10月份在兰州举行,有问题大家多交流。
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安全阀排放面积计算中的问题?
安全阀 排放面积计算公式中,要有气体的密度。比如我的是 氮气 ,设计压力1.08Mpa,设计温度80度,怎么知道他的密度呢?还有进料管的流速怎么得到啊?
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各位达人,请问国内都有哪几个生产碳五的工厂?
我们刚上一套碳五加氢装置
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装车臂LNG质量流量计技术标?
我公司要进行LNG装车臂 质量流量计 招标,各位盖德有这方面技术标的提供一份撒!谢谢!
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甲醛加压塔压力控制问题?
甲醛加压塔塔顶升汽管路上设置一个 气动阀 控制塔顶压力, 控制阀 后设置塔顶 冷凝器 、回流罐、回流泵,现在有一个疑问想请各位高手解答:此气动阀控制塔顶压力在0.4Mpa,请问此气动阀后的塔顶冷凝器、回流罐上是否可以做成常压设置?此气动阀后的压力是否会迅速的泄掉?这一段的压力降怎样计算?
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化工厂技术员的职责?
那位有这方面的资料,说出来学习学习!!!
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煤中油性质?
哪位大侠能给发个煤中油和煤 轻油 的性质,详细一点。
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超导高分子聚合物的研究进展?
摘要:本文介绍了超导和导电高分子材料简要发展,对超导和高分子材料两个学科的交叉前景做了展望,并对有机高分子超导聚合物的可能性做了一个初步的展望。 关键词:超导、导电高分子、有机、研究、发展 一、 超导的发现 1911 年, 荷兰 科学家 Onnes 意外地发现,将 汞 冷却到 -268.98°C 时,汞的 电阻 突然消失 [1] ;后来他又发现许多 金属 和 合金 都具有与上述汞相类似的低温下失去电阻的特性 。 导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称作零电阻效应 ,此时的 导体 变为 “ 超导体 ” 。 这一发现引起了世界范围内的震动 ,他也因此获得 1913 年 诺贝尔奖 物理学奖 。超导体没有电阻, 电流 流经超导体时就不发生热损耗,电流可以毫无阻力地在导线中形成强大的电流 而无损耗 , 也可以 产生 超强磁场 。 超导的发现不仅有极大理论价值,而且展现了极好的应用前景。 超导的神奇性,以及其表现出的诱人的前景吸引了世界各地的众多科学家投身于超导的研究, 1957 年美国科学家 Bardeen 、 Cooper 、 Schrieffer 三人密切合作,在前人研究的基础上,成功的提出了第一个超导微观理论,并以他们三人名字的第一个字母命名为 BCS 理论 [2] , BCS 理论可以比较好的解释一些超导现象,对超导的发展起到了相当的促进作用 ,他们三人也因此获得 1972 年 诺贝尔 物理学 奖 ,但他们的理论在无法更好的解释高温超导 。 经过多年的发展,目前 超导材料也从纯的金属扩大到合金、陶瓷和有机物,特别是陶瓷超导体是目前 高温超导 研究的热点 。 1986 年瑞士科学家 Bednorz 和 Muller 发现了转变温度为 36K 的 La-Ba-Cu-O 超导体 [3] 。这类超导体属于新的合成陶瓷材料, 拓宽了超导材料的研究范围, 对新的超导材料的研究具有极大的指导作用,同时也揭开了高温超导发展的序幕,各国科学家相继展开了研究高温超导的竞赛 ,并不断打破超导转变温度的记录, Bednorz 和 Muller 也因其成果对超导研究的重大意义,获得 1987 年 诺贝尔奖 物理学奖 。 而据 2009 年 10 月 10 日 最新的报道 [4] ,新的超导材料( Tl 4 Ba ) Ba 2 Ca 2 Cu 7 O 13+ ,其转变温度已达 254K ( -19.6℃ ), 我们家庭用 普通的冰箱冷冻室温度就可以达到零下 20℃ ,在此条件下新材料就可以实现超导。这一结果给了人们极大的鼓舞,相信下一步室温超导 材料 的出现,将会为 超导的应用提供更加坚实的基础。 二、有机超导理论的提出 1964年,美国科学家 Little 推测 [5] ,有可能制得有机超导。他认为,在一维有机聚合物中可能存在超导体,并且其超导转变温度比室温高很多。在他提出的模型中因为在有机物中很少存在游离的电子,电子可以通过极化而形成的电子对的激子机制和传统的通过交换声子形成电子对的超导机制不同。他还设计了具体的化学结构,即由一个高导电性的主链和有较低的电子激化能级且有较大极化率的侧链组成的模型,并计算了其超导转变温度,可高达2200K。 在 Little 模型的基础上, Ginzburg 提出了金属 - 电介质薄膜二维体系的模型 [6] ,避免了 Little 模型中必须 具有的 金属导电性主链和产生的晶格畸变导致一维体系产生绝缘性的问题。 但是也许由于其有机超导理论的不完善性或化学结构的复杂性,一直没有实验证实其设想。其实在那个时候,别说高分子超导,就是高分子自身的导电性都还没有被系统的研究,更别说具有超导性质的高分子材料了。 三、 有机超导 的发现 法国科学家 Jerome 于 1980 年 发现了第一个有机 超导 体 [7] ,以四甲基四硒富瓦烯( TMTsF )为基础的化合物,其分子结构是 (TMTSF)2PF 6 , 该材料在 12kbar 的压力下 , 超导 转变温度 Tc 为 0 . 9K 。 1991 年美国 科学家 Hebard 发现了 K3C60 ,这是布基球 C60 的一种钾盐,其转变温度为 19K [9] 。后来,科学家们又研究了多种 C60 和类似结构碳材料的超导性能,这类超导体属于三维结构,是一种很有前途的有机超导体。 以往的超导体都是金属材料,金属材料中含有自由的电子,容易形成电流。有机材料通过共价链连接,电子受束缚,因此不易形成电流,成为超导体更不容易。有机 超导 的发现,为超导材料的发展提供了新的思路。但目前发现这些 有机超导 都是小分子材料,小分子材料在加工性能不是太好,其研究和未来可能的应用必然会受到限制。 四、导电高分子的发明 1976 年 , 白川英树、 Heeger 和 MacDiarmid 研究发现 , 聚乙炔 经过搀杂后 可从绝缘体变为铜一样的导体 [11] 。 导电高分子材料 的出现, 从此开创了高分子领域一个新的天地, 他们三人也因此获得了 2000 年诺贝尔化学奖 。 经过 30 多年的发展, 导电高分子材料 已经从实验室逐渐走向实用。 导电高分子材料 也从最初的 聚乙炔 发展到聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、 聚乙烯咔唑 、聚对苯乙烯、 C60 聚合物复合体系等数十种高分子化合物。 导电高分子的发现,改变了人们传统对塑料、橡胶等高分子材料是电、热等的不良导体的观念。同时,科学家们对导电高分子的导电机理的研究,也有很高的理论价值。目前研究的导电高分子其导电性,多属于半导体范围,其应用的领域也和半导体相似,如发光二极管、太阳能电池、传感器、防静电、防电磁等应用领域。 导电高分子发明至今,如何增加其导电性,制造出高导电性高分子材料、甚至超导材料成了科研工作者追求的目标。 五、高分子材料在超导中的应用 目前, 高温超导材料的研究重点是陶瓷合金材料,陶瓷合金材料的加工性能不是太好,而目前制备的高温超导陶瓷合金材料极易与水、酸、 CO2 、 CO 等反应, 因此 在通常环境下超导陶瓷合金材料接触这些物质会缓慢分懈,逐渐失去超导性,不易保存。科研工作者就利用高分子材料的特性,在高温超导陶瓷合金材料中加入高分子材料或高分子材料中加入高温超导陶瓷合金材料,制备复合材料,提高超导陶瓷合金材料的性能 ,并改善其加工性 。而导电高分子 由于其自身的导电性 , 和 超导陶瓷合金材料 复合,不仅 加强其他高分子材料的优点外,更赋予 复合 材料优秀的电性能。 Tonoyan 、 Davtian 等 [12] 用高分子量 PE 或 PMMA 和超导陶瓷材料 (Y 1 Ba 2 Cu 3 O 7? x ) 在 200°C 加热粘结成型得到的复合材料,超导转变温度在 96-94K 。试验发现此类复合材料在处理过程中受热和氧化作用,超导性能有所降低,但在玻璃化温度和氧气氛中热处理后,可以恢复此复合材料的超导性。 方加星 [13] 为了改善高温超导陶瓷的抗弯强度,使用一种热塑性有机聚合物甲基丙烯酸甲酯与具有不同气孔率的陶瓷试样采用不同的压力进行单向加压、干压成形,提高了超导陶瓷材料的抗弯强度和弹性模量,但不影响其电学性能,实验结果表明聚合物对超导陶瓷材料的临界转变温度、转变温度的范围以及迈斯纳效应没有明显的影响。 Steven 和 John 用化学和电化学方法把聚吡咯或聚 3- 烷基噻吩沉积在 铜氧化物 材料上,并用这种掺杂材料制备了 导电聚合物 / 超导电子器件,试验发现了这种结构超导感应的初步证据 [14] 。 王卫华、赵良仲等 [15] 通过电化学和化学途径在 YBa2Cu3O7 超导体表面制备了导电高分子聚吡咯膜,用以保护超导体不受环境作用的影响。实验结果发现化学法 制备的聚吡咯和聚氯乙烯混和材料包覆在 YBa2Cu3O7 超导体表面导体不仅保持原有超导性,而且有很好的保护超导体免遭环境中酸和水反应破坏的能力。 高分子材料和和 超导陶瓷合金材料 复合的优越性能,使众多科技工作者加入这一研究领域,可以应用的有 PE 、 PMMA 、尼龙等常规 高分子材料,几乎所有导电高分子以及其他特殊结构的高分子材料。 六、超导高分子聚合物的研究进展 1975 年 美国 科学家 Greene 等 [16] 在实验中发现链状聚合物 - 聚氮化硫 (PSN) 具有超导电性,这是世界上发现的第一个具有超导的聚合物。虽然其转变温度仅为 0.26K ,这一超导聚合物的发现,具有极大理论意义。 1989 年,俄罗斯科学家报道了在经过长期氧化的聚丙烯体系中发现了室温超导体 [17] ,其超导转变温度达 300 K ,但是没有看到后继报道,成为孤证。不过这种高分子材料掺杂得到超导材料的思路和 超导陶瓷合金材料 的思路很接近。 200 1 年 美国贝尔实验室 宣布 研制 出具有超导性能的塑料 ,该材料 用氧化铝合金制成一种金属薄片,并在其上涂一层聚噻吩薄膜 , 在绝对温度 4K 时 , 在它们形成的电场中,电子可以无损耗地通过聚噻吩薄膜,这表明聚噻吩具有超导的特性 [18] 。 在当时 该成果 被认 为超导研究开辟了新的途径,具有重大的科研和商业价值 ,但是后来因为其他科学家无法重现这一试验结果而受到质疑。 根据 Little 的设想,有机超导的 模型由一个高导电性的主链和有较低的电子激化能级且有较大极化率的侧链组成的。在导电高分子没有发明之前,高导电性的主链无法实现。现在,导电高分子材料经过30多年的发展,导电高分子电导率大大提高,利用导电高分子材料构建高导电性的主链成为可能,这也为超导高分子的研究提供了一条思路。 超导 高分子材料的研究属于前沿的交叉学科,而交叉学科往往蕴藏着科学发现的金矿。 虽然超导 高分子材料从理论上讲 具有广阔的应用前景, 但对于 超导 高分子材料的研究报告一直处于零散的状态,特别是有机 超导 高分子材料偶有报道,说明其实验的数据结果等没有得到广泛的认可。一方面说明 超导 高分子材料研究的难度,从另一方面也说明 超导 高分子材料研究有很大的空间。 七、展望 在超导发展历史中, Bednorz 和 Muller 发现超导陶瓷材料,掀起了一轮研究高温超导材料的热潮,不久,打破了 BCS 理论关于超导温度上限 ( 39K ) 预测的限制,他们两人也在短短一年后获得 诺贝尔奖 ,为 诺贝尔奖 史上罕见。而且,他们的发现是从原先人们认为的绝缘体 -- 陶瓷材料取得突破的。而 高分子材料从 传统的 绝缘体到导电高分子,是一个材料科学的一个巨大进步,同时贡献了 2000 年诺贝尔化学奖 。 而从导电高分子到超导高分子将会带给我们一个什么样的期待?当然,真正结构性的超导高分子的实现,不仅具有相当的理论价值,也有将为广泛的应用前景。但高分子 材料在超导中的应用,更有可能首先实现的就是 高分子和和 超导陶瓷合金 复合 材料 ,而最近 超导陶瓷 的最新进展( Tc 温度 -19.6℃ )也为 超导 的发展展示了更为光明的前景。如果超导材料能够实现室温的突破,再加上 高分子 材料的加工性能, 高分子和和 超导陶瓷合金 复合 材料 就真正的走进我们的日常生活。 而真 正结构性的超导高分子的实现 将毫无疑问的结果就是可以拿下一个 诺贝尔奖 ,而且对比陶瓷合金结构的 超导 出现后的情形, 结构性的超导高分子 出现必将引起研究的高潮。但这个果实是否能够由中国人来实现?我们有一个期待。记得杨振宁曾说过,中国有可能在 20 年内获得 诺贝尔奖 。当然不管几年已经过去了。但我们观察这几届 诺贝尔奖 就会发现其成果都在二三十年前。也就是说, 中国有可能在 20 年内获得 诺贝尔奖 。那么研究成果应该在现在已经出现。但遗憾的是现在国人能拿得出去成果实在太少,能够达到 诺贝尔奖 级别的几乎没有。所以从常规的情形来看, 杨振宁的话更像是恭维。但并不意味着没有丝毫的希望。从高温陶瓷超导发现过程来看,仅仅一年这个成果就获得 诺贝尔奖 。其原因在于, 高温陶瓷超导的分子可设计性,一旦突破,研究的机会就更多。而高分子的可设计性也正是如此! 参考文献 [1] Onnes,The Superconductivity of Mercury[J],Comm. Phys. Lab. Univ. Leiden .1911 : 122- 124. [2] Bardeen, Cooper, Schrieffer, Microscopic Theory of Superconductivity[J], Phys. Rev. 1957 , 106 : 162 [3] Bednorz , Muller, Possible High-Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System [J] , Z. Phys. B: Condens .1986, 64 (2): 189-193 [4 http://www.superconductors.org/254K.htm [5]Little,Possibility of Synthesizing an Organic Superconductor [J], Phys.Rev. 1964, 134:1416-1424 [6]V.L.Ginzburg , P.N.Lebedev,Contemp.Pkys. 1968 ,9 : 355 -374 [7] D.Jerome etal,J.Phys.Lett. 1980,40: L95 -L98 [9]H ebard A F,Rosseinsky,etal.Superconductivity at 18K in potassium-doped C - (60) [J] . Nature .1991, 350:600 [11] Shirakawa,Louis,MacDiarmid, Synthesis of electrically conducting organic polymers: halogen derivatives of polyacetylene [J],J.C.S.Chem.Comm .1977 :578-580 [12] Tonoyan,Davtian,etal.,High-temperature superconducting polymer–ceramic compositions[J], J. Mater. Process. Technol .2001, 108(2):201-204 [13] 方加星 , 高温超导陶瓷—有机聚合物复合材料的制备 [J], 火花塞与特种陶瓷 . 1997,2:52-55 [ 1 4 ] Steven G. Haupt and John T. McDevitt , Possible induction of superconductivity in conductive polymer structures[J], Synth. Met. 1995 , 71(1-3): 1539-1542 [ 1 5 ] 王卫华、赵良仲等 , 导电高分子膜包覆 YBa2Cu3O7 超导体抗环境作用的研究 [J], 应用化学 .1994,11(4):78-80 [16] Greene , Grant , etal., Low-Temperature Specific Heat of Polysulfur Nitride, (SN) x [J], Phys. Rev. Lett. 1975, 34 : 89 - 92 [ 1 7 ]Enikolopyan,Grigorov,eta l., Possible superconductivity near 300 К in oxidized polypropylene [J],Jetp.Lett.1989,49(6):371-375 [ 1 8 ] Sch?n,Dodabalapur ,etal., Gate-induced superconductivity in a solution-processed organic polymer film [J] . Nature .2001, 410 : 189-192 The Research Progress in Superconductive Polymers Yan bing* 、 Miao congbing 、 Dong guoxing 、 Liang zijun ( Technology Department, Suzhou Lintong Chemical Science Corporation,suzhou,215124 ) Abstract: This article describes brief the development of the superconductivity and conductive polymers,and forecasts the prospect of the Interdisciplinary of the superconducting and polymer.This article also forecasts he possibility of an organic superconductive polymers. Key Word: Superconductivity 、 Conductive Polymer 、 Organic 、 Study 、 Progress http://youryanbing.blog.163.com/blog/static/33208292010377261404/
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过火的灭火器报废处理问题!?
如题,干粉灭火器( 氮气 驱动)经大火灼烧后已做报废处理决定,但我担心在处理过程中因挪动、碰撞导致过火灭火器爆炸,请问这样该如何安全处理呢?
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浮头 侧 分程隔板?
两管程的 浮头式换热器 ,管壳程压力1.02MPA,壳程设计温度453,管程设计温度570,壳程数1,管程数2,在管箱侧分两程 还是浮头侧 分两程 ,有什么区别?
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职业:上海川易设备工程有限公司 - 化工研发
学校:黄冈广播电视大学 - 机电一体化
地区:台湾省
个人简介:
其实真要联系你,随便找一个理由都可以说服,但是有些东西过去了就是过去了,所以不打扰,是我的温柔。
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