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国内能做在6.0MPa下钴钼耐硫变换催化剂的有那几家? 山东齐鲁科力化工研究院有限公司查看更多 19个回答 . 3人已关注
关于过滤器和泵的安装位置? 过滤器 的安装,一般都是安装在泵的入口,一个作用是过滤,二是起到保护泵的作用。最近到了一家企业发现过滤器几乎都是装在泵的出口,一旦发现过滤器受堵,泵就会出现憋压现象。操作工人也不会考虑这些,堵了也照打,就是慢点,打完再清理过滤器。这样安装是否合理?请各位盖德给指点一二。查看更多 34个回答 . 4人已关注
焦化厂塔前硫化氢含量怎么计算? 焦化厂塔前硫化氢含量怎么计算 查看更多 10个回答 . 5人已关注
真空碳酸钾脱硫联产制酸工艺论证? 我厂采用真空 碳酸钾 脱硫工艺,脱硫效果很好,目前想通过酸气(含H2S)约65%以上直接燃烧制酸,目前国内是否有成功经验,借鉴一下。查看更多 9个回答 . 5人已关注
醋酸下游产品方案及工艺技术探讨? 在目前的经济危机下,大家能从经济性、技术先进性、易付诸实施等方面谈谈 醋酸 的下游产品方案开发问题吗?查看更多 0个回答 . 3人已关注
爆破片的使用规范和年限? 爆破片是明确到时间就必须更换吗?一般的使用规范是什么? 查看更多 7个回答 . 2人已关注
环保体系管理? 我公司正在进行环保体系认证,需要做那些工作和如何进行污染控制,请大家给点意见。查看更多 1个回答 . 4人已关注
MTBE的前景如何? 国外由于环保方面的考虑,MTBE的前景似乎并不妙,请大家发表一下意见。查看更多 7个回答 . 5人已关注
谁知道换热器或者储罐搅拌釜、压滤机的价格的,进来帮下 ...? 大家好啊 好久没问了 麻烦一下 问问大家啊 对于XZ800型的 厢式压滤机 过滤面积30m3,价格大概多少啊? 储罐 均是立式 公称容积分别是32(平底锥顶)、300、800立方的 材质分别为A3F、Q235-A.F、Q235-A等 其大概价格为多少? 搅拌釜2000L的材质 不锈钢 304壁厚4mm左右的样子, 桨式搅拌器 ,其大概估价呢? 换热器 换热面积约为120平方,管壳式,高温低温介质均为水 大概 价格? 麻烦了 查看更多 3个回答 . 5人已关注
2013案例上午第3题? 3、H2与CH4燃烧得到的尾气中mol含量分别为N2(75.2),H2O(16.8%),CO2(8%),求H2与CH4的摩尔比。 (A)1/5 (B)1/7 (C)1/10 (D)1/6 设100mol产物,按照H2O 衡算 可以得出 1:10 选项C 如果按照N2衡算,消耗 空气 75.2/0.79=95.2 则初始 氧气 有:95.2*0.21=20 , 从CO2=8 推出 CH4=8 它消耗16mol 氧气 , 剩下20-16=4mol 和H2 反应 需要8mol H2 这样结果就是1:1 无选项 请问问题出在哪里? 查看更多 4个回答 . 2人已关注
看看这个选型谁知道怎么看? EJA118E-JMSCJ-917DB-WA13C2HWOO-2A35 我没找到用于高翁高压高真空的谢谢查看更多 1个回答 . 2人已关注
固体产品水分含量的控制在200ppm? 有做过固体产品含水量在200ppm(0.02%)以下的吗? 生产上有什么好的办法达到,如果有,怎样操作,应该注意些什么。 产品是在水中调酸析出的。查看更多 12个回答 . 2人已关注
求二甲醚相关英文文献? 求 二甲醚 相关英文文献,如有中英文互译最好,不甚感激!查看更多 0个回答 . 2人已关注
求购三效蒸发器? 我公司是太阳能切割液回收利用的企业。我公司新建一项目需 三效蒸发器 来干燥 聚乙二醇 ( PEG300 )溶液,各位盖德有做蒸发器设备的请与我联系。或有使用 多效蒸发器 设备的给推荐些蒸发器设备厂家。谢谢!我的邮箱:[url=mailto 1976J05M09@PRTCHIAN.COM]L1976J05M09@PRTCHIAN.COM[/url] 物料特性及要求: 要求聚乙二醇溶液从含水 70% 干燥到小于 0.2% ,处理量: 10 吨每小时。蒸发温度小于 120 度,高于此温度物料会变色。聚乙二醇 (PEG) 性能及用途:本系列产品无毒、无刺激性。通常情况下溶于水和多种有机溶剂,不溶于脂肪烃、苯、乙二醇等。不会水解变质。聚乙二醇( PEG ) 300 外观( 25 ℃) 无色透明液体 平均分子量 258—315 粘度 40 ℃( m ㎡ /s ) 28—35 PH 值 4.0~~7.0 查看更多 0个回答 . 5人已关注
引发剂部分分解后怎么办? 引发剂 因为贮藏时间过长或者贮藏温度过高,部分分解后活性氧含量降低,怎么办? 是继续使用,用量增加?还是报废?查看更多 6个回答 . 5人已关注
酸性水采用单塔汽提工艺,塔顶抽出酸性气的氨氮含量是多 ...? 酸性水采用单塔汽提工艺,塔顶抽出酸性气的氨氮含量是多少?查看更多 1个回答 . 1人已关注
可否代替多晶硅? 石墨烯特性电子运输  在发现石墨烯以前,大多数(如果不是所有的话)物理学家认为,热力学涨落不允许任何二维晶体在有限温度下存在。所以,它的发现立即震撼了凝聚态物理界。虽然理论和实验界都认为完美的二维结构无法在非绝对零度稳定存在,但是单层石墨烯在实验中被制备出来。这些可能归结于石墨烯在纳米级别上的微观扭曲。   石墨烯还表现出了异常的整数量子霍尔行为。其霍尔电导=2e²/h,6e²/h,10e²/h.... 为量子电导的奇数倍,且可以在室温下观测到。这个行为已被科学家解释为“电子在石墨烯里遵守相对论量子力学,没有静质量”。导电性  石墨烯结构非常稳定,迄今为止,研究者仍未发现石墨烯中有碳原子缺失的情况。石墨烯中各碳原子之间的连接非常柔韧,当施加外部机械力时,碳原子面就弯曲变形,从而使碳原子不必重新排列来适应外力,也就保持了结构稳定。这种稳定的晶格结构使碳原子具有优秀的导电性。石墨烯中的电子在轨道中移动时,不会因晶格缺陷或引入外来原子而发生散射。由于原子间作用力十分强,在常温下,即使周围碳原子发生挤撞,石墨烯中电子受到的干扰也非常小。   石墨烯最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。这使得石墨烯中的电子,或更准确地,应称为“载荷子”(electric charge carrier),的性质和相对论性的中微子非常相似。   石墨烯有相当的不透明度:可以吸收大约2.3%的可见光。而这也是石墨烯中载荷子相对论性的体现。机械特性  石墨烯是人类已知强度最高的物质,比钻石还坚硬,强度比世界上最好的钢铁还要高上100倍。哥伦比亚大学的物理学家对石墨烯的机械特性进行了全面的研究。在试验过程中,他们选取了一些之间在10—20微米的石墨烯微粒作为研究对象。研究人员先是将这些石墨烯样品放在了一个表面被钻有小孔的晶体薄板上,这些孔的直径在1—1.5微米之间。之后,他们用金刚石制成的探针对这些放置在小孔上的石墨烯施加压力,以测试它们的承受能力。   研究人员发现,在石墨烯样品微粒开始碎裂前,它们每100纳米距离上可承受的最大压力居然达到了大约2.9微牛。据科学家们测算,这一结果相当于要施加55牛顿的压力才能使1米长的石墨烯断裂。如果物理学家们能制取出厚度相当于普通食品 塑料包装袋 的(厚度约100纳米)石墨烯,那么需要施加差不多两万牛的压力才能将其扯断。换句话说,如果用石墨烯制成包装袋,那么它将能承受大约两吨重的物品。电子的相互作用  利用世界上最强大的人造辐射源,美国加州大学、哥伦比亚大学和劳伦斯·伯克利国家实验室的物理学家发现了石墨烯特性新秘密:石墨烯中电子间以及电子与蜂窝状栅格间均存在着强烈的相互作用。   科学家借助了美国劳伦斯伯克利国家实验室的“先进光源(ALS)”电子同步加速器。这个加速器产生的光辐射亮度相当于医学上X射线强度的1亿倍。科学家利用这一强光源观测发现,石墨烯中的电子不仅与蜂巢晶格之间相互作用强烈,而且电子和电子之间也有很强的相互作用。化学性质   我们至今关于石墨烯化学知道的是:类似石墨表面,石墨烯可以吸附和脱附各种原子和分子。从表面化学的角度来看,石墨烯的性质类似于石墨,可利用石墨来推测石墨烯的性质。石墨烯化学可能有许多潜在的应用,然而要石墨烯的化学性质得到广泛关注有一个不得不克服的障碍:缺乏适用于传统化学方法的样品。这一点未得到解决,研究石墨烯化学将面临重重困难。 应用前景在纳电子器件方面的应用   2005年,Geim研究组[3 J与Kim研究组H 发现,室温下石墨烯具有l0倍于商用硅片的高载流子迁移率(约10 am /V·s),并且受温度和掺杂效应的影响很小,表现出室温亚微米尺度的弹道传输特性(300 K下可达0.3 m),这是石墨烯作为纳电子器件最突出的优势,使电子工程领域极具吸引力的室温弹道场效应管成为可能。较大的费米速度和低接触电阻则有助于进一步减小器件开关时间,超高频率的操作响应特性是石墨烯基电子器件的另一显著优势。此外,石墨烯减小到纳米尺度甚至单个苯环同样保持很好的稳定性和电学性能,使探索单电子器件成为可能。代替硅生产超级计算机   科学家发现,石墨烯还是目前已知导电性能最出色的材料。石墨烯的这种特性尤其适合于高频电路。高频电路是现代电子工业的领头羊,一些电子设备,例如手机,由于工程师们正在设法将越来越多的信息填充在信号中,它们被要求使用越来越高的频率,然而手机的工作频率越高,热量也越高,于是,高频的提升便受到很大的限制。由于石墨烯的出现,高频提升的发展前景似乎变得无限广阔了。 这使它在微电子领域也具有巨大的应用潜力。研究人员甚至将石墨烯看作是硅的替代品,能用来生产未来的超级计算机。光子传感器   石墨烯还可以以光子传感器的面貌出现在更大的市场上,这种传感器是用于检测光纤中携带的信息的,现在,这个角色还在由硅担当,但硅的时代似乎就要结束。去年10月,IBM的一个研究小组首次披露了他们研制的石墨烯光电探测器,接下来人们要期待的就是基于石墨烯的太阳能电池和液晶显示屏了。因为石墨烯是透明的,用它制造的电板比其他材料具有更优良的透光性。 [2] 减少噪音   美国IBM 宣布,通过重叠2层相当于石墨单原子层的“石墨烯(Graphene)”,试制成功了新型晶体管,同时发现可大幅降低纳米元件特有的1/f。石墨烯,试制成功了相同的晶体管,不过与预计的相反,发现能够大幅控制噪音。通过在二层石墨烯之间生成的强电子结合,从而控制噪音。噪声。其它应用   石墨烯还可以应用于晶体管、触摸屏、基因测序等领域,同时有望帮助物理学家在量子物理学研究领域取得新突破。中国科研人员发现细菌的细胞在石墨烯上无法生长,而人类细胞却不会受损。利用这一点石墨烯可以用来做绷带, 食品包装 甚至抗菌T恤;用石墨烯做的光电化学电池可以取代基于金属的有机发光二极管,因石墨烯还可以取代灯具的传统金属 石墨电极 ,使之更易于回收。这种物质不仅可以用来开发制造出纸片般薄的超轻型飞机材料、制造出超坚韧的防弹衣,甚至能让科学家梦寐以求的2.3万英里长太空电梯成为现实。 应用前景在纳电子器件方面的应用   2005年,Geim研究组[3 J与Kim研究组H 发现,室温下石墨烯具有l0倍于商用硅片的高载流子迁移率(约10 am /V·s),并且受温度和掺杂效应的影响很小,表现出室温亚微米尺度的弹道传输特性(300 K下可达0.3 m),这是石墨烯作为纳电子器件最突出的优势,使电子工程领域极具吸引力的室温弹道场效应管成为可能。较大的费米速度和低接触电阻则有助于进一步减小器件开关时间,超高频率的操作响应特性是石墨烯基电子器件的另一显著优势。此外,石墨烯减小到纳米尺度甚至单个苯环同样保持很好的稳定性和电学性能,使探索单电子器件成为可能。代替硅生产超级计算机   科学家发现,石墨烯还是目前已知导电性能最出色的材料。石墨烯的这种特性尤其适合于高频电路。高频电路是现代电子工业的领头羊,一些电子设备,例如手机,由于工程师们正在设法将越来越多的信息填充在信号中,它们被要求使用越来越高的频率,然而手机的工作频率越高,热量也越高,于是,高频的提升便受到很大的限制。由于石墨烯的出现,高频提升的发展前景似乎变得无限广阔了。 这使它在微电子领域也具有巨大的应用潜力。研究人员甚至将石墨烯看作是硅的替代品,能用来生产未来的超级计算机。光子传感器   石墨烯还可以以光子传感器的面貌出现在更大的市场上,这种传感器是用于检测光纤中携带的信息的,现在,这个角色还在由硅担当,但硅的时代似乎就要结束。去年10月,IBM的一个研究小组首次披露了他们研制的石墨烯光电探测器,接下来人们要期待的就是基于石墨烯的太阳能电池和液晶显示屏了。因为石墨烯是透明的,用它制造的电板比其他材料具有更优良的透光性。 [2] 减少噪音   美国IBM 宣布,通过重叠2层相当于石墨单原子层的“石墨烯(Graphene)”,试制成功了新型晶体管,同时发现可大幅降低纳米元件特有的1/f。石墨烯,试制成功了相同的晶体管,不过与预计的相反,发现能够大幅控制噪音。通过在二层石墨烯之间生成的强电子结合,从而控制噪音。噪声。其它应用   石墨烯还可以应用于晶体管、触摸屏、基因测序等领域,同时有望帮助物理学家在量子物理学研究领域取得新突破。中国科研人员发现细菌的细胞在石墨烯上无法生长,而人类细胞却不会受损。利用这一点石墨烯可以用来做绷带,食品包装甚至抗菌T恤;用石墨烯做的光电化学电池可以取代基于金属的有机发光二极管,因石墨烯还可以取代灯具的传统金属石墨电极,使之更易于回收。这种物质不仅可以用来开发制造出纸片般薄的超轻型飞机材料、制造出超坚韧的防弹衣,甚至能让科学家梦寐以求的2.3万英里长太空电梯成为现实。查看更多 3个回答 . 1人已关注
GCLE做什么头孢产品有优势? 我大概看了一下,似乎只有做三位是三位双键的头孢(克肟,地尼,丙稀等)才有优势 如果做三位 季胺盐 或含硫的,都有很大劣势,相对于7-aca查看更多 11个回答 . 2人已关注
多晶硅能耗降低的方面? 关于 多晶硅 改进西门子工艺,降低能耗方面有很多方面,比如综合利用 还原炉 的热量,系统内部自身冷量和热量的综合利用等等,希望大家讨论下怎么综合利用,提供些思路,谢谢查看更多 6个回答 . 3人已关注
低温甲醇洗,污甲醇问题? 低温 甲醇 洗,一般多长时间需要更换循环甲醇液?如果是因为大修停车等原因,需要把系统中的循环甲醇液全部排放出来,是否需要设置污 甲醇储罐 ,排放出来的甲醇液如何祸首处理?查看更多 6个回答 . 2人已关注
简介
职业:浙江中欣氟材股份有限公司 - 销售
学校:青岛大学 - 自动化工程学院
地区:安徽省
个人简介:我们的秘密还要对她隐藏多久呢查看更多
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