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明天.方宇.
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质量保障部副经理
十二月中旬国际复合肥价格下跌?   十二月中旬,国际复合肥价格出现下跌走势。目前黑海地区48%含量复合肥离岸价为400—450美元(吨价,下同),低端价格比十二月上旬下跌了20美元,高端价格下跌了50美元。英国40%含量袋装复合肥到岸价340—370英磅,低端价格比十二月上旬下跌了20英磅,高端价格下跌了30英磅。德国地区45%含量复合肥的到岸价为460—550欧元,低端价格比十二月上旬下跌了40欧元,高端价格下跌了50欧元。法国51%含量复合肥到岸价为520—570欧元,低端价格比十二月上旬下跌了20欧元,高端价格下跌了10欧元。 查看更多
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下表示对应化学反应的离子方程式正确的是? 选c。a.错误,酸性的,有h+反应,正确的是5i- +io3- +6h+=3h2o+3i2b.错误,过量的naoh,hco3-不会存在,正确的是nh4+ +2oh- +hco3-=co32-nh3↑+2h2oc.正确。d.错误,没有配平,正确的是3ag+4h+ +no3-=no↑+2h2o+3ag+ 查看更多
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为什么书上说:检验硫酸根离子的时候,生成的硫酸钡沉淀要不能溶于稀盐酸,而不是稀硝酸? 因为亚硫酸钡baso3会被hno3氧化生成baso4,不能判断是否是baso4沉淀,所以需要使用稀盐酸,稀盐酸不能把baso3氧化为baso4。 查看更多
铅回收设备.请帮忙看下吧? 常州东能机械成套设备有限公司地址:常州市新北区汉江路105号侨光苑3号楼1701电话:0519-85112921 85153253 85151626传真:0519-85151627网址: http://email: cipqss 查看更多
空气净化器什么品牌好? 负氧离子空气清净机 家用空气净化器 空气加湿器只要350元一台起,http:///buyer/offerdetail/717223561.html我公司创建伊始便与技术投入方——日本出云高桥株式会社精诚合作,不断开发,生产各类空气净化产品及其他环保小家电,特别是在负氧离子空气清净机领域一直占据国内技术领先的优势,现公司年产各类电器达180万余台,并且每年不断向市场新推出各种电子类家电达十余款。公司产品科技含量较高,现已有20多个型号规格的产品获得国际ce,gs,ul, etl, pse认证。 我公司一贯本着“以质量求生存,向管理要效益”的理念,勇于开拓,积极进取,取得了良好的经济效益。新技电子的产品已广泛引起世界许多著名公司的关注,许多公司已将我公司视为长期的oem合作伙伴,出口订单不断,产品远销美国,加拿大,欧洲、日本、韩国和中东各国,出口产值占总产值的90%以上,产品供不应求,为了更好的满足广大客户的要求,扩大生产,公司正投入500万美金巨额资金修建新厂房,更新设备,加强人员培训与管理。 查看更多
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过二硫酸铵和硫代硫酸钠的相互作用? 应该可以反应的吧, 过二硫酸铵的氧化性极强,可以将mn2+氧化成mno4- .而na2s2o3中一个s实际上是-2价, 具有一定的还原性,因此推断, 二者可以直接发生氧化还原反应,, 查看更多
塑料大桶耐高温是多少度? 你好,一般是80度左右 查看更多
如何区分高压和低压呢?   ldpe是高压聚乙烯的英文缩写,即低密度聚乙烯   低压聚乙烯的英文缩写是hdpe,即高密度聚乙烯   二者密度不同,一般密度大于0.94的为hdpe,小于0.925的为ldpe,在此之间的为mdpe(中密度聚乙烯)。   ldpe(中文名:低密度高压聚乙烯): 感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般, 燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝   hdpe(高密度聚乙烯):hdpe是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态hdpe的外表呈乳 白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。pe具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃 (四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。hdpe具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40f低温度下均如此   (1)低密度聚乙烯( ldpe)   通常用高压法(147.17-196.2mpa)生产,故又称为高压聚乙烯。由于用高压法生产的聚乙烯分子链中含有较多的长短支链(每1000个碳链原子中含有的支链平均数21),所以结晶度较低(45%-65%),密度较小(0.910-0.925),质轻,柔性,耐低温性、耐冲击性较好。ldpe广泛用于生产薄膜、管材(软)、电缆绝缘层和护套、人造革等。   (2)高密度聚乙烯(hdpe)   主要是采用低压生产,故又称低压聚乙烯。hdpe分子中支链少,结晶度高(85%-90%),密度高(0.941-0.965),具有较高的使用温度,硬度、力学强度和耐化学药品性较好。适用于中空吹塑、注塑和挤出各种制品(硬),如各种容器、网、打包带,并可用作电缆覆层、管材、异型材、片材等。   用火烧一下,聚乙烯燃烧是石蜡的味道并不难闻,而聚氯乙烯什么的味道很难闻。   聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。   聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。   聚乙烯的种类   (1) ldpe:低密度聚乙烯、高压聚乙烯   (2) lldpe:线形低密度聚乙烯   (3) mdpe:中密度聚乙烯、双峰树脂   (4) hdpe:高密度聚乙烯、低压聚乙烯   (5) uhmwpe:超高分子量聚乙烯   (6)改性聚乙烯:cpe、交联聚乙烯(pex)   (7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、eva、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯poe、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(eaa、 emaa 、eea、ema、emma、emah)   分子量达到3,000,000-6,000,000的线性聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(uhmwpe)。超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣。 查看更多
尼龙66性能如何?   尼龙66   1. pa66比pa6的耐热性能要好   2.pa66的刚性好(拉伸强度)   3.手感较尼龙6柔软   4.不易上色,需要高温染色,色牢度也不是很好   5.它的熔点高达260℃,比尼龙6要高出40℃左右,耐热性能比较优越, 弹性模量也更好,更适合制造耐热应变的产品.   6.pa66是一种有韧度又有硬度,用于工业齿轮上如船用螺旋桨等   7.用尼龙盐(已内酰胺)合成   pa66产品用途   广泛应用于:汽车零部件、工业电器、成套控制开关、交流接触器壳体、低压电器护板、工业零部件、电动工具、机械配件、轴承保持架、渔具、运动器材、各类开关组件接插件组件、变压器骨架、端子台、计算机连接器、保险丝盒、五金等行业,具有卓越的安全可靠性和稳定性。 查看更多
不锈钢除锈最佳方法是什么?是用酸洗膏还是防锈膏? 先对生锈的管材进行布轮抛光然后涂上植物油就可以了。 查看更多
鞋胶的成分.请帮忙看下吧? 天然橡胶或人工合成橡胶。 (1)天然橡胶:天然橡胶的优点就在于它非常的柔软,弹性及佳,能适和于各种运动,但是缺点也是很明显的那就是很不耐磨。室内运动鞋多用天然橡胶。 2、人工合成橡胶里又分为耐磨橡胶,环保橡胶,空气橡胶,粘性橡胶,硬质橡胶,加碳橡胶。 (1)耐磨橡胶:耐磨橡胶的耐磨性和韧性都是非常好的,所以非常的耐用,这种橡胶材料一般在网球鞋的大底上使用。 (2)环保橡胶:也被称为回收料橡胶,这种橡胶大底含有最多10%的回收橡胶,主要目的是为了环保。 (3)空气橡胶:橡胶里含有空气,有一定的减震功能,但是不很耐磨,用途不是很广泛。 (4)粘性橡胶:粘性橡胶的特点是柔韧性比较好,而且非常的防滑,一般用在室内的运动鞋上。 (5)硬质橡胶:硬质橡胶是大底橡胶材质里最全面的橡胶,坚韧防滑又很耐磨,用途自然也就很广泛。多功能鞋和篮球鞋大多是用此种橡胶来做大底。 (6)加碳橡胶:在普通的橡胶材料里加入了碳元素,使得橡胶更加的坚韧耐磨,跑鞋大多使用此种橡胶,而且在跑鞋鞋底的后掌部分都会留有brs的字母标示,以表示大底使用了加碳橡胶。 查看更多
日本旭化成丁苯橡胶303可以在哪里买的?   佛山市南海阿尔福塑胶有限公司   地  址: 中国 广东 佛山市 佛山南海大沥谭边工业区   白石钙(香港)株式会社东莞办事处   地  址: 中国 广东 东莞市 运河路 查看更多
衣服长了霉斑怎么办? 衣服上出现了霉斑怎么办   毛呢织物上有轻微霉斑,在织物晾干后,用刷子刷掉即可。重度霉渍则要用棉花蘸少量的汽油,在霉斑处反复擦洗,即可去之。   白色棉麻织物上的霉渍,在用清水冲洗后,用高温皂碱液清洗。待漂洗干净后,可选用1-3%次氯酸钠溶液进行氧化漂白去除。漂白后要用力苏打脱氯,然后皂洗,对一般舶棉织品,用绿豆芽揉搓衣服上的霉渍,也可将其去除。   丝绸织物轻度霉渍,可选用淡氨水加溶剂酒精,用软棕刷子轻轻揩刷。白色丝绸上的毒渍,可用双氧水或保险粉进行氧化或还原法去除,或者用50%浓度的酒精擦洗,然后放在通风处晾干。     皮衣上长了霉,不宜用湿布揩,应在晒干或烘干后把霉渍刷掉。     若收藏的衣服或床单有发黄的地方,可涂些牛奶,然后放到太阳下晒几个小时,再用水清洗一遍即可。      如果是新霉斑,可先用刷子刷,再用酒精清除;陈霉斑则要先涂上淡氨水,放置一会儿,再涂高锰酸钾溶液,最后再用亚硫酸氢钠溶液处理,用水漂净。   棉质衣物的贮藏窍门   棉质衣物的天然纤维容易吸水,能与碱性溶液混合在一起,但不能遇酸,所以棉质衣物可以在30℃以下的清水中洗净,于阴凉通风处晾干,并与防虫剂放在一起收藏。   怎样根据从衣料中抽出的纤维来鉴别纤维的品种   这是一种简单易行的鉴别方法,即从衣料的散边缘处,袖出几根纱线,用手将纱线轻轻捻解,仔细观察纱线中的纤维长度。     如果你抽出来的是长丝,则大都是丝绸织物;用力拉伸,最易拉断的,一般是粘胶丝;不易拉断、强力最好的,是涤纶丝或锦纶丝。在拉伸前,可将丝条润湿一下,如果在润湿处被拉断,那就是粘胶丝,因为粘胶纤维湿态时的强度比干态时低得多;若不一定湿润部位被拉断,而且丝断头处的断裂纤维呈长短、粗细不一的纤维毛丛状,则可能是真丝;如果长丝在干、湿态下,强度都很好,不太容易被拉断,则就可能是涤纶丝或锦纶丝了。   若抽出的是短纤维,则大都是呢绒或棉布类织物,这时可以从短纤维的形态来识别是属于什么性质的纤维。首先看纤维的长度,若纤维的长度不一,粗细有差异,那可能是棉布或羊毛等天然纤维;较细而短的,长度在30毫米左右的,大都是棉花;若纤维比较粗和长,长度在70毫米以上,且有波伏的天然卷曲,则可能是羊毛;若纤维的细度和长度比较均匀,那就是化学纤维的短纤维了。   怎样对衣服进行简单的防水处理   家庭常用的简单防水处理方法很多,这里介绍两种:      一是用在市场上买来的喷雾式硅铜防水液进行喷涂。使用这种防水液时,只需在加工部位进行喷雾,然后将其放在阴凉处自然晾干即可。即使是织得相当粗疏的布料,用这种方法处理也很见效,水一碰到喷涂过的织物表面就形成水珠掉落下来。经过此种方法处理的织物,吃东西时洒落的汤渣、果汁等也难以沾附。此种处理方法,不会损害布料的质量风格,不仅防水,而且防脏。      二是用氟素树脂为主剂的斯科奇格德防水液,因为其主要功用是防脏,所以用于会因洗涤而引起质量风格变化的丝绸外套等。 查看更多
为什么氧不同氧气个元素符号? 氧元素符号是o;氧气的化学式是o2.【原因是氧气是由氧分子聚集而成的,一个氧分子是由二个氧原子构成的,所以氧气的化学式应该写为:o2.】 查看更多
初三化学如何配平? 化学变化过程中,必然遵循质量守恒定律,即反应前后元素种类与原子个数相等。 常用的配平化学方程式的方法有: (1)最小公倍数法: 在配平化学方程式时,观察反应前后出现”个数”较复杂的元素,先进行配平。先计算出反应前后该元素原子的最小公倍数,用填化学式前面化学计量数的方法,对该原子进行配平,然后观察配平其他元素的原子个数,致使化学反应中反应物与生成物的元素种类与原子个数都相等。 例如:教材介绍的配平方法,就是最小公倍数法。在p+o2――p2o5反应中先配氧:最小公倍数为10,得化学计量数为5与2,p+5o2――2p2o5;再配平磷原子,4p+5o2==2p2o5。 (2)观察法: 通过对某物质的化学式分析来判断配平时化学计量数的方法。 例如:配平fe2o3+co――fe+co2。在反应中,每一个co结合一个氧原子生成co2分子,而fe2o3则一次性提供三个氧原子,因而必须由三个co分子来接受这三个氧原子,生成三个co2分子即fe2o3+3co――fe+3co2,最后配平方程式fe2o3+3co==2fe+3co2,这种配平方法是通过观察分析fe2o3化学式中的氧原子个数来决定co的化学计量数的,故称为观察法。 (3)奇数变偶数法: 选择反应前后化学式中原子个数为一奇一偶的元素作配平起点,将奇数变成偶数,然后再配平其他元素原子的方法称为奇数变偶数法。 例如:甲烷(ch4)燃烧方程式的配平,就可以采用奇数变偶数法:ch4+o2――h2o+co2,反应前o2中氧原子为偶数,而反应后h2o中氧原子个数为奇数,先将h2o前配以2将氧原子个数由奇数变为偶数:ch4+o2――2h2o+co2,再配平其他元素的原子:ch4+2o2==2h2o+co2。 (4)归一法: 找到化学方程式中关键的化学式,定其化学式前计量数为1,然后根据关键化学式去配平其他化学式前的化学计量数。若出现计量数为分数,再将各计量数同乘以同一整数,化分数为整数,这种先定关键化学式计量数为1的配平方法,称为归一法。 例如:甲醇(ch3oh)燃烧化学方程式配平可采用此法:ch3oh+o2――h2o+co2,显然决定生成h2o与co2的多少的关键是甲醇的组成,因而定其计量数为1,这样可得其燃烧后生成h2o与co2的分子个数:ch3oh+o2――2h2o+co2。然后配平氧原子:ch3oh+3/2o2===2h2o+co2,将各计量数同乘以2化分为整数:2ch3oh+3o2==4h2o+2co2。 需要注意的是,不论用何种方法配平化学方程式,只能改动化学式前面的化学计量数,而决不能改动化学式中元素右下角的数字。因为改动元素符号右下角的数字即意味着改动反应物与生成物的组成,就可能出现根本不存在的物质或改变了原有化学变化的反应物或生成物,出现根本不存在的化学变化。 回答者:sadffdh - 初学弟子 一级 11-21 22:18化学方程式的配平方法 ①最小公倍法:选择方程式两端各出现一次,且原子数相差较多的元素入手配平。 例1 配平c2h5oh+o2——co2+h2o 选择氢原子,最小公倍数为6(用①、②、③表示配平步骤。) ②奇偶数法:选择方程式两端出现次数最多,且一端为奇数,一端为偶数的原子为突破口,依次推断。 例2 配平fes2+o2fe2o3+so2 第一步:选择氧原子为突破口,fe2o3中氧原子为奇数,配以最小数字为系数,使氧原子数变为偶数 fes2+o2——2fe2o3+so2 ③观察法:从分子的特征变化入手,分析配平。 例3 配平fe3o4+cofe+co2↑ 由观察知:co+o→co2,fe3o4可提供4个氧④归一法:选择化学方程式中组成最复杂的化学式,设它的系数为1,再依次推断。 第一步:设nh3的系数为1 1nh3+o2——no+h2第二步:反应中的n原子和h原子分别转移到no和h2o中,由 第三步:由右端氧原子总数推o2系数 ⑤代数法:设各物质系数为未知数,列出它们的关系,解一元或多元代数方程式,进行讨论。 相应的练习: 一、最小公倍数法: (找出两边同种原子的个数最多的原子,然后求最小公倍数,得原子个数。) 1、 al + o2—— al2o3 2、al + fe3o4 —— fe + al2o3 3、 fe + o2—— fe3o4 4、al + mno2 —— mn + al2o3 5、 n2 + h2—— nh3 6、al + h2so4 —— al2(so4)+ h2 二、观察法: (观察顺序:从复杂入手,推导其它)(具体观察顺序——o、c、fe) 1、 co + fe2o3—— fe + co2 2、 c+ fe2o3—— fe + co2 3、 co + fe3o4—— fe + co2 4、 c+ fe3o4—— fe + co2 5、 co + fexoy—— fe + co2 6、 c+ fexoy—— fe + co2 7、 h2 + fe2o3—— fe + h2o 8、h2+ fe3o4—— fe + h2o 9、 h2 + fexoy—— fe + h2o 10、h2+ wo3—— w + h2o 11、 co+ o2 —— co2 12、fe + h2o—— h2+ fe3o4 13、 al(oh)3+ hcl ——alcl3 + h2o 三、奇数配偶法: (找出左右两边出现次数较多的元素,该元素的原子个数在两边为一基数一偶数) 1、 fes2+ o2—— fe2o3+ so2 2、 c2h2+ o2——co2+ h2o 3、 c+ fe2o3—— fe + co2 4、 mno2+ hcl—— mncl2+ cl2+ h2o 5、 cl2+ ca(oh)2—— cacl2+ ca(clo)2+ h2o 四、归一法: (找出化学式中原子数目最多的化学式,使其化学计量数为“1”,观察配平,若是分数再进行通分去掉分母,保证最后得到最简整数比) 1、 c2h2 + o2 ——co2 + h2o 2、c6h6 + o2—— co2 + h2o 3、 c22h46 + o2 ——co2 + h2o 4、 nh3 + cl2—— nh4cl + n2 5、 as2o3+ zn + hcl——ash3+ zncl2+ h2o 6、cxhy+ o2——co2+ h2o 五、题型变化: 1、3cu+8hno3==3cu(no3)2+2x↑+4 h2o,求x的化学式为 。 2、r+3o2==2co2+3h2o 求r的化学式为 。 3、4k2cr2o8==4k2cro4+2r+3o2 求r的化学式为 。 4、a c3h6+b o2==c co2+d h2o 找出a、b、c 之间的等量关系。 根据信息书写化学方程式练习: 1、发射卫星的火箭用联氨(n2h4)作燃料,以四氧化二氮(n2o4)作氧化剂,燃烧尾气由氮气和水蒸气组成。试写出反应的化学方程式 。 2、用粮食作原料酿酒时,往往发现制得的酒发酸,这实际上是因为酒精(c2h5oh)在酶的作用下与空气中的氧气作用,生成了醋酸(ch3cooh)和水,请你写出该反应的化学方程式为 。 3、工业上常用接触法制硫酸(h2so4),所使用的原料是硫铁矿(主要含fes)。在高温下,将硫铁矿的粉末与氧气充分反应生成三氧化二铁和二氧化硫,再经过一系列转化可生成硫酸。试写出硫铁矿与氧气反应的化学方程式 ,在这个反应中铁由+2价升到+3价,硫元素的化合价由 。 4、壁画颜料中的铅白[pb2(oh)2co3]由于受到空气中硫化氢气体的作用而变成黑色硫化铅(pbs),影响画面的色泽。当用双氧水处理时就可以使黑色的硫化铅氧化成白色硫酸铅和水,试写出双氧水处理硫化铅的化学方程式 。 5、哥伦比亚号航天飞机曾用金属铝和高氯酸铵(nh4clo4)的混合物作为固体燃料。加热铝粉使其被氧气氧化,放出大量的热,促使混合物中的高氯酸铵受热分解,同时生成四种气体:两种气体是空气中的主要成分,一种气体是cl2,还有一种气体是化合物(常温下是液态),因而产生巨大的推动力。试写出其中涉及的化学方程式: ⑴、铝粉被氧气氧化成三氧化二铝: ; ⑵、高氯酸铵受热分解: 。 6、在通常情况下,碳单质的化学性质稳定,但它在常温下可与一种叫高氯酸的物质发生反应。工业上利用石墨合成金刚石,要得到纯净的金刚石,用高氯酸(hclo4)来洗掉夹杂的石墨,产物除水是液体外,其余都是气体,一种是有毒的氯气(cl2),一种是无色无毒的化合物。请写出此反应的化学方程式: 。 7、砷化氢ash3是一种很强的还原剂,在室温下它能在空气中自燃,其氧化产物是砒霜(as2o3),写出该反应的化学方程式: 。 8、将黑色氧化铜粉末装入试管中加热,通入氨气(nh3)则生成红色的铜、水和一种气体单质,该反应的化学方程式:以后都会有用。 查看更多
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请问橡胶片和四氟片粘合用何种粘合剂? 试试洛德 lord 的开姆洛克 (chemlok) ch205 ch6125 ch6108 查看更多
前3季度硫酸二钠出口均价同比增长28.2%?   海关统计,2008年前3季度,中国硫酸二钠累计出口206.8万吨,同比增长21%;出口均价88.8美元/吨,同比增长28.2%。   海关总署11月25日消息,海关统计,2008年前3季度,中国硫酸二钠(俗称:元明粉)累计出口206.8万吨,价值1.8亿美元,较2007年同期(下同)分别增长21%和55.1%,出口均价88.8美元/吨,增长28.2%。其中9月份当月出口24万吨,价值2,653万美元,分别下降7.7%和增长44.2%,月度出口均价110.6美元/吨,增长56.2%。其出口主要特点有:   一、月度出口均价一路攀升。2007年,中国元明粉出口价格基本稳定在70美元/吨上下。2008年起呈现逐月快速上涨态势,1月份当月出口价格为73美元/吨,至4月份超过80美元/吨,达到83美元/吨,6月、8月则分别突破90美元/吨和100美元/吨关口,至9月份升至110.6美元/吨,同比增长56.2%。   二、私营企业出口占据半壁江山。前3季度,私营企业累计出口元明粉112.5万吨,增长1倍,占同期中国元明粉出口总量的的54.4%。同期,国有企业出口61.9万吨,下降26.2%,占29.9%;外商投资企业出口22.7万吨,下降17.3%,占11%。   三、东盟、巴西和韩国为主要出口市场。前3季度,中国对东盟出口元明粉66.7万吨,增长21%,占同期中国元明粉出口总量的32.2%。同期,对巴西出口30.2万吨,下降12.2%,占14.6%;对韩国出口13.1万吨,增长4.5%,占6.4%。   四、主要以四川、江苏和上海企业出口为主。前3季度,上述3省市企业分别出口元明粉73.3万吨、37.3万吨和27.8万吨,分别增长22.5%、下降7.7%和增长46.9%,出口合计占同期中国元明粉出口总量的66.9%。   2008年前3季度,中国元明粉出口价格快速上涨的主要原因有:   一是加征出口关税,企业提高价格转嫁成本。2008年起,国家为限制’两高一资’商品出口对元明粉开始征收5%的出口暂定关税;而元明粉的主要提取物芒硝在中国具有丰富的储量,并且在国际市场上拥有价格话语权,这使得中国元明粉出口企业可以通过提高出口价格来转嫁成本。   二是四川特大地震推高出口价格。四川的芒硝储量位居全国之首,约占全国总储量45.66%,同时元明粉产量约占全国产量的30%,其出口量也位居全国第一。2008年5月,四川发生特大地震灾害,导致大部分生产企业都有不同程度的减产或停产,加之交通运输受阻,引发元明粉货源紧缺,进一步推高出口价格。   值得关注的是,近年来中国元明粉行业发展迅猛,产量急剧上升,对资源环境的影响不容忽视。芒硝属于不可再生的资源性产品,由于目前元明粉生产经营效益持续见好,各主要产区纷纷建设新项目或扩产,预计2008年新增产能将达到约400万吨,过度开采现象初显端倪。 查看更多
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水溶性高分子材料.请帮忙看下吧? 水溶性高分子材料是一种亲水性的高分子材料,在水中能溶解或溶胀而形成溶液或分散液。它具有性能优异、使用方便、有利环境保护等优点,广泛应用于国民经济的各个领域。 1 天然水溶性高分子 天然水溶性高分子以植物或动物为原料,通过物理的或物理化学的方法提取而得。许多天然水溶性高分子一直是造纸助剂的重要组分,例如常见的有表面施胶剂天然淀粉、植物胶、动物胶 (干酪素)、甲壳质以及海藻酸的水溶性衍生物等。 2 半合成水溶性高分子 这类高分子材料是由上述天然物质经化学改性而得。用于造纸工业中主要有两类:改性纤维素 (如羧甲基纤维素) 和改性淀粉(如阳离子淀粉)。 3 合成水溶性高分子 此类高分子的应用最为广泛,特别是其分子结构设计十分灵活的优势可以较好地满足造纸生产环境多变及造纸工业发展的要求。 3.1聚丙烯酰胺(pam) 在工商业中凡含有50% 以上丙烯酰胺单体的聚合物都泛称聚丙烯酰胺,是一种线型水溶 性高分子,是造纸工业应用最为广泛的品种。 pam用于造纸领域一般是相对分子质量为 )100~500 万的产品,其主要应用有两个方面:即纸张的增强剂和造纸用助留剂和助滤剂。低于上述相对分子质量的 pam( 可作为分散剂,改善纸页抄造匀度,高于者可作为造纸废水处理用絮凝剂。 聚丙烯酰胺本身是中性材料,几乎不能被纸浆吸附,也不可能发挥作用,因此需要在其结构中导入一个电性基团。视电性基团的类型不同,聚丙烯酰胺产品有阴离子、阳离子、两性离子等。 3.1.1 阴离子聚丙烯酰胺(apam) 当导入羧基时可获得阴离子聚丙烯酰胺。由于与纸浆纤维上负电性相斥,因此在应用时必须加入造纸矾土作为阳离子促进剂。这种应用不但麻烦,而且无法实现中性抄纸技术带来的经济效益。据统计,国外造纸工业 90 年代 apam( 的应用比例已由 60% 下降到30% ,而阳离子聚丙烯酰胺却由 20% 急速上升到50%以上。 3.1.2 阳离子聚丙烯酰胺(cpam) 在cpam的工业制备方法中,以丙烯酰胺为主要单体与其他阳离子单体共聚的方法,因其分子结构、电荷分布、相对分子质量易于控制而被越来越多地加以采用。 阳离子聚丙烯酰胺可以直接吸附在纸浆上,在广泛的 12范围内都有效。 3.1.3 两性聚丙烯酰胺 (c-pam) cpam( 在日益复杂的造纸生产环境里也暴露出“先天不足” 。主要表现在:随着造纸白水封闭化程度的提高,白水中溶盐浓度持续积累性上升,在一定程度上抵消了 0pam( 的使用效果;由上述原因而导致增加阳离子高分子助剂的添加量,造成抄造条件下的过阳离子体系,操作困难,效果反而下降;现代造纸条件下,经常使用高配比的二次纤维,由此而带来的“阴离子垃圾”也会恶化助剂的使用效果。于是人们又研发出两性聚丙烯酰胺,在其分子中既有阳离子基团,又有阴离子基团,其增强和助留助滤作用好于单独使用阳离子型高分子,更好于阴离子型高分子。 考虑到上述离子型聚丙烯酰胺仍为线型高分子,在与纤维结合程度上以及抵抗白水溶盐影响方面仍有不如人意之处,科技人员正试图根据抄纸环境的变化特点,设计、制备出支链型乃至立体型聚丙烯酰胺水溶性高分子。 3.2 聚酰胺环氧氯丙烷(pae) pae的制备分两步,第一步是合成聚酰胺,第二步是在此基础上引入环氧基。第一步合成的聚酰胺分子中含有阳离子基团,能与纤维素形成静电结合,而第二步引入的环氧基具有进一步的反应性能,因此 pae 是一种反应性的水溶高分子材料,并且具备了纸张湿强剂必须具有的四个特性,即(1)必须是高分子;(2)必须是水溶性的;(3)必须是阳离子型的;(4) 必须能形成化学网络结构,反应为热固型。 目前,pae 是一种重要的湿强剂,但属于含有氯的高分子材料,对环境保护而言是不利的。 3.3 聚乙烯亚胺(pei) 作为水溶性高分子,pei直接加入浆料中,由于它的水溶液呈阳离子性,因此可作为阳离子型增湿强剂,与 pei 相比,它的分子中无热固性反应基团,也不能固化而得湿强度,而是通过与纸浆上羟基产生强的静电吸引形成次价力交联网络,这与pei 产生湿强度的机理是不同的。相比之下,pae 提供的纸张湿强度要比 pei 提供的低一 些。 3.4 聚氧化乙烯(peo) peo是环氧乙烷经多相催化通过阴离子开环聚合而成的水溶性高分子,与聚乙二醇(peg)在形式上具有相同的结构式,一般以相对分子质量不同来区分,两万以下的称为聚乙二醇,两万以上的称为聚氧化乙烯。 peo 在造纸工业中最主要的用途是用作纸浆长纤维分散剂,还可用作助留助滤剂、水溶性功能纸粘合剂以及某些合成纤维、玻璃纤维及聚烯烃专用纸制备的组方之一。 与上述水溶性高分子不同的是,peo是一种非离子型高分子,当用作助留助滤剂时,对木素含量较少的化学浆而言,其留着率显得不稳定,应考虑同时加入 peo活性助剂,如酚醛树脂硫酸盐浆木素等,以提高助留助滤的效果。peo用作纸张增强剂 的应用正在积极地研发之中。 一般用作长纤维分散剂的peo相对分子质量范围为250~300万,其伸展的高分子结构阻止了纤维表面的相互接近,同时能提高纸料悬浮体的粘度,这些都限制了纤维絮凝的产生。在抄造卫生纸、餐巾纸、手帕纸、茶叶袋滤纸时使用效果明 显,起到了湿部成形助剂的作用。 3.5 聚乙烯醇(pva) 聚乙烯醇不能由乙烯醇直接聚合,因后者极不稳定,可由聚醋酸乙烯经干法工艺路线发生碱性醇解而得。聚乙烯醇具有优越的成膜性能和粘接强度,因此决定了它在造纸工业中主要有两方面的应用。一是用作纸张施胶剂,另一个则是用作涂布纸颜料的粘合剂。除此之外还可用于与造纸工业紧密相关的纸与纸板加工用粘合剂等。 用于纸张表面施胶剂 的pva,一般选用聚合度为1700左右,醇解度为567 2 557,基本达到完全醇解的牌号。用于颜料粘合剂时,pva 聚合度越高,则涂布纸表面强度越高,但涂料流动性变差;醇解度越高,纸张涂布层的抗油、抗溶性越好,但涂料流动性也会下降。为此可将pva 与合成胶乳复配使用或对pva 专门进行改性以适应高速涂布机的生产要求。 3.6聚丙烯酸及其共聚物(paa) 作为高吸水性树脂,已广泛用于妇女卫生巾、儿童纸尿布、*失禁生理材料等,极大地拓展了造纸产品的花色品种。此外,聚丙烯酸钠在造纸涂布用颜料分散剂以及表面施胶剂方面的开发和利用,正成为新的课题。 3.7 聚乙烯吡咯烷酮(pva) pvp分子中既有亲水基团也有亲油基团,比一般水溶性高分子材料性能更加优越。目前,pvp 在造纸工业中还仅仅在高档产品中使用以获得高附加值。例如,pvp材料用于彩色喷墨打印纸的涂层,固化后的 pvp纸张涂层可使彩色喷打墨水快速干燥,涂层透明。 以上仅为造纸工业与水溶性高分子材料完美结合数例中冰山之一角。近年来,造纸工业抄造条件千差万别,纸制品多品种化程度日益提高,环境保护的加强等诸多因素,为性能优异、分子制备灵活多样的水溶性高分子材料创造了广阔的应用前景。 查看更多
胡振元-中国化学家-盖德化工网盖德问答化工知识? 胡振元,有机分析化学家。主要研究领域是有机元素微量分析,气相色谱及液相色谱在有机分析(天然有机产物和环境有机污染物)方面的应用以及相关的基础技术。其中,环境中有机有害物质的系统痕量分析曾多次获得国家、中国科学院和上海市的奖励。 目录 个人简历 科学成就 主要论著 参考资料 个人简历编辑本段回目录 胡振元1928年8月15日 出生于江苏省常熟支塘。1948年9月至1952年7月 在北京大学化学系学习。1952年8月至1989年12月 在中国科学院上海有机化学研究所工作,期间1952-1960年任研究实习员,1960-1978年任助理研究员,1978-1986年任副研究员,1986年5月任研究员。自1964年起先后担任该所分析室副主任、主任、学术委员会委员和技术委员会副主任、主任等职。1990年至今 当选为中国色谱学会第一届和第二届理事会理事。1994年至今 任《中国化学》和《化学学报》副主编。1994年 当选为中国化学会第二十三届和第二十四届理事会理事。 科学成就编辑本段回目录 北京大学胡振元,1928年8月15日生于江苏常熟支塘。1943年秋进北京大学化学系学习,1952年毕业后分配到中国科学院上海有机化学研究所,师从汪猷教授,从事链霉素提炼和链霉素化学研究,1959年秋转入有机分析岗位,1978年聘任为副研究员,1986年聘任为研究员。共发表论文70余篇。胡振元在进入有机分析领域的早期,曾对有机元素微量快速分析和氧瓶燃烧法开展了研究,改进了经典的常规分析方法。在60年代初,结合国家任务,开展了有机化合物中硫、硒、氮的超微量分析,并建立了痕量水分和活泼氢官能团的微库仑和转化气相色谱分析方法。“文化大革命”期间,虽身历逆境,处境坎坷,在1970年即组织了志同道合者(沈琦、朱叔韬、王约伯等)策划了有机元素微量分析的仪器化和自动化,其中碳氢元素等的微库仑分析方法于1977年由中国科学院上海分院组织鉴定,另外一些方法也在较长一段时间内应用为上海有机所分析室的常规方法。这些工作为有机元素微量分析的现代化打下了扎实的基础。早在60年代初期,胡振元就把自己的研究方向逐步转移到色谱(前期主要是气相色谱),重点为色谱在有机天然产物分析上的应用及相关的基础技术研究,先后开展了脂肪酸、萜类、甾体激素、糖、氨基酸和肽等的气相色谱和液相色谱分析,并研究了肽在反相液相色谱中流动相的选择规律、糖的衍生化、键合相材料(含氟键合相和辐照交联键合相),单柱离子色谱等应用基础技术。这些工作的主要合作者有陈明灿、李文华、施梅儿、夏之钧、向丽娟等。1973~1976年在参加马王堆汉墓古尸的研究中,他运用多种色谱手段为棺液和皮肤脂质保存提供了论证,并负责撰写了古尸成果的有关篇章(湖南医学院主编.马王堆汉墓古尸研究.北京:文物出版社,1980年)。脂肪酸激活1979年以后,胡振元把色谱分析的应用渗透到环境痕量有机物监测的研究,先后发展了地面水和自来水中卤仿(包括部分卤烃)的静态和动态顶端空间气相色谱法,并提出了顶端空间法的适用范围(1980年上海市环保局组织鉴定,1981年获中国科学院科研成果三等奖),在其后的国家“六五”攻关任务“黄浦江污染综合防治规划研究”(饮水与健康)和上海市“黄浦江上游水源有机污染物现状调查”中,建立了地面水和自来水中氯苯、氯酚、多环芳烃、多氯联苯、酞酸酯等一系列优先监测有机污染物的痕量分析方法,并在大量的实测中得到成功应用。在这些工作中,发展了疏水富集、柱切换,选择性检测等基础技术,提出了复杂系统中痕量系统色谱分析的方案。这些工作先后获得国家环保局科技进步一等奖(1986年),中国科学院科技进步三等奖(1986年)和上海市科技进步三等奖(1995年)。胡振元曾任中国科学院环境科学委员会委员,参加了全国性的环境污染物统一分析方法和标准化研究(1980 ~1985年),参加了《环境污染物分析方法》一书的编辑(科学出版社,1980),获国家科技进步三等奖。在此期间,还开展了阴离子表面活性剂离子选择性电极的研究,在洗涤剂的质控和排污,石棉湿纺,石油三次开采等方面获得了应用(1984年获上海市重大科技成果三等奖)。参加这方面工作的主要还有施梅儿、夏立钧和钱锡兴等。胡振元于1990年1月退休,但仍继续在中国化学会主办的《化学学报》和《中国化学(英文版)》任副主编,于1994~1998年当选为中国化学会理事,中国化学会分析化学专业委员会和有机分析专业委员会委员,于1990年至今,当选为中国色谱学会理事,并担任《分析化学》(1980~1995年)、《色谱》、《分析仪器》、《上海环境科学》等杂志编委。胡振元也是一位热心于科学社会活动的科学家,在上海,他的学识、人品和对培养年轻一代的奉献精神,深受同行们的尊敬和爱戴。多年来,胡振元致力于有机分析化学科学事业,为中国有机分析化学领域,其中特别对有机化合物的微量和痕量分析的发展作出了贡献。 主要论著编辑本段回目录 分析科学学报1、施梅儿,胡振元:水环境中痕量有机致害物的系统色谱分析。分析科学学报,1995,11(2):12、施梅儿,胡振元:水中非挥发性有机有害物质分析的痕量富集研究。分析测试学报,1994,13:353、夏立钧,胡振元等:饮水中多环芳烃的高效液体色谱分析。分析化学,1986,16:1474、胡振元:有机微量元素分析的仪器化和自动化。有机化学,1986,(5):3955、胡振元,钱锡兴等:液膜型阴离子洗涤剂离子选择性电极的研制。分析化学,1983,11:7466、胡振元,夏立钧,徐杰诚等:hplc studies on peptides the effect of mobile phase system in reversed phase chromatography.chromatographia,1985,15:17、胡振元:环境中有机有害物质的分析研究任务。在中国科学院环境科学委员会第二次全体会议上报告,1982;环境化学,1983,2:18、胡振元,施梅儿:trace analysis of volatile organic compounds by headspace gas chromatographia, proceedings of sino-west germang symposium of chromatography, lu peichung, e. bayer eds. science press, 1983,1899、胡振元,钱锡兴:苦味酸根离子选择性电极的研究及其性能研究.化学学报,1981,39:719 参考资料编辑本段回目录 [1] 中国数字科技馆 http:///zhuanlue/persondetails.jsp personid=173825 查看更多
2月份中国石化产品进口量激增?   中国海关最新公布数据显示,2月份中国苯进口量达到12.3万吨,环比(下同)增长18%;丙烯进口量13.9万吨,增长28%;对二甲苯进口量33.8万吨,增长40%;乙二醇进口量50.2万吨,增长40%;甲醇进口量59.1万吨,比1月份增加18.8万吨;苯乙烯单体进口量33.8万吨,增长40%。   新加坡贸易商表示,造成2月份中国石化产品进口量大幅上涨的一个原因是中国生产商纷纷削减产能导致供应减少,如中石化将旗下石化装置的开工率下调至60%左右的低水平。着名石化研究公司弗若斯特沙利文的分析师认为:“造成中国进口量大幅上涨的另一个原因是中国石化产品较高的生产成本。生产商们发现一些进口产品的市场价格如甲醇低于他们的生产成本,因此觉得从国外购买这些产品更加划算。”   一些生产商则表示,2月份石化产品进口量大幅上涨的部分原因是由于中国农历新年期间国内产量出现下降。今年的农历新年是在1月份,因此2月份进口量出现增长是正常的,因为2月份众多下游公司已开始进行生产。 查看更多
简介
职业:福建万科药业有限公司 - 质量保障部副经理
学校:山东理工大学 - 化学工程学院
地区:海南省
个人简介:如果某件事我说了两遍我很介意,会让我很不开心,第三次你还要继续,那我只能让你和这些破事一起消失。查看更多
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