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F141B化工多少钱一吨啊?
f141b是氢氯氟烃类,臭氧层破坏系数仅仅是f11的百分之几,是氯氟烃类的过渡性替代物质,有影响,只是相对小。 f141b 7.5元/公斤 7500一吨
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100度的水有没有矿物质?
有;在自来水里有一些微量的对人体有害的物质,如硝酸盐和铅、镉等重金属离子。它们溶解在水里,眼睛是看不见的。 通常,这些物质在水中含量非常少,人喝了对健康不会造成什么影响。但是,如果把水长时间煮沸,水不断地变成水蒸气跑掉,留在水里的有害微量物质相对含量增大,"微量物质"也就不微量了。
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带香味的PMMA塑料多少钱?
38/kg,带香味以外,应该是40-50元1kg 吧
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苏州国宇碳纤公司发明环氧树脂基复合棒材是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答?
日前,苏州国宇碳纤公司成功发明一种改性碳纤、玻纤增强环氧树脂基复合棒材。这种棒有内外两层,内层由表面改性碳纤维和固化环氧树脂构成,外层由表面改性玻璃纤维和固化环氧树脂构成,碳纤维和玻璃纤维沿轴向平等排列,均匀分布于固化环氧树脂中。制备方法为,先对碳纤维和玻璃纤维进行表面处理,然后通过一个装有环氧树脂和加工助剂的浸渍槽,使环氧树脂组合物均匀分布于纤维表面和纤维之间,最后纤维束被引入到圆柱型模具中,在90~150℃下进行预固化,然后再在150~250℃的高温下加热固化得到产品。
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哪里有PU自干玻璃漆?
广州汇驰玻璃科技有限公司他们就有生产pu自干玻璃漆!我也是在他们公司客服介绍才知道他们公司有这 个产品的!我是做夹胶玻璃的没有做用过玻璃冰花漆!不过我用他们公司的胶片和彩膜都不错!服务也不 错!我遇到技术问题他们都会很快帮我解决问题!所以我也相信他公司的pu自干玻璃漆一定也很好!
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有人推荐几本化工设计类的书吗.请帮忙看下吧?
《化学反应工程基本原理》《化学工程师技术手册》《化学工程师手册》《chemical reactor design and control》多学习一点,对自己没坏处。技多不压身啊!
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华南哪几家生产6501和CAB-35?
椰子油二乙醇酰胺(6501)、甜菜碱(cab-35)、盖德化工网站关键字“华南 椰子油 二乙醇酰胺6501” http:///selloffer/%e5%8d%8e%e5%8d%97+%e6%a4%b0%e5%ad%90%e6%b2%b9+%e4%ba%8c%e4%b9%99%e9%86%87%e9%85%b0%e8%83%ba.html 供应6501椰子油二乙醇酰胺 11/17 10:21 型号:6501 香型:在洗涤液中作稳泡、增泡作用,并对动植物油和矿物油具有强力的清洗效果 产品规格:20.圳市力洁化工科技有限公司[已核实] [广东深圳市] ¥10.00 /公斤 http:///buyer/offerdetail/390455862.html 关键字“甜菜碱(cab-35)”http:///search/offer_search.htm keywords=%bb%aa%c4%cf+%cc%f0%b2%cb%bc%ee 供应甜菜碱 11/17 09:41 含量:35 上海旭庆工贸有限公司[已核实][上海上海市] ¥7500.00 /吨 http:///buyer/offerdetail/269897908.html
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材料科学
,
帮忙看一下铁素体含量的意思?.请帮忙看下吧?
铁素体(ferrite,缩写:fn) 即α-fe和以它为基础的固溶体,具有体心立方点阵。亚共析成分的奥氏体通过先共析析出形成铁素体。这部分铁素体称为先共析铁素体或组织上自由的铁素体。随形成条件不同,先共析铁素体具有不同形态,如等轴形、沿晶形、纺锤形、锯齿形和针状等。铁素体还是珠光体组织的基体。在碳钢和低合金钢的热轧(正火)和退火组织中,铁素体是主要组成相;铁素体的成分和组织对钢的工艺性能有重要影响,在某些场合下对钢的使用性能也有影响。 纯铁在912℃以下为具有体心立方晶格(注1)的α-fe。碳溶于α-fe中的间隙固溶体称为铁素体,以符号f表示。由于α-fe是体心立方晶格结构,它的晶格间隙很小,因而溶碳能力极差,在727℃时溶碳量最大,可达0.0218%,随着温度的下降溶碳量逐渐减小,在600%时溶碳量约为0.0057%,在室温时溶碳量几乎等于零。因此其性能几乎和纯铁相同,其数值如下:抗拉强度 180—280mn/平方米 屈服强度 100—170mn/平方米 延伸率 30--50% 断面收缩率 70--80% 冲击韧性 160—200j/平方厘米 硬度hb 50—80 由此可见,铁素体的强度、硬度不高,但具有良好的塑性与韧性。铁素体的显微组织与纯铁相同,呈明亮的多边形晶粒组织,有时由于各晶粒位向不同,受腐蚀程度略有差异,因而稍显明暗不同。铁素体在770℃以下具有铁磁性,在770℃以上则失去铁磁性。注1:体心立方晶格的晶胞是一个立方体,在体心立方晶胞的每个角上和晶胞中心都排列一个原子。可见,体心立方晶胞每个角上的原子为相邻的八个晶胞所共有,每个晶胞实际上只占有1/8个原子。而中心的原子却为该晶胞所独有。所以,体心立方晶胞中原子数为8*1/8+1=2个。碳原子存在于四面、八面体间隙。
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工艺技术
,
甜味剂-阿斯巴甜是用什么合成的?
新型甜味剂阿斯巴甜俗名甜味素、天冬甜精、天苯甲酯、甜乐、蛋白糖。食品中常见的两种氨基酸天门冬氨酸和苯丙氨酸等合成。它是当今最优的合成甜味剂。其优 点是:(1)安全性高,无毒,进入人体后能迅速代谢成天门冬氯酸和苯丙氨酸这两种氨基酸 而被吸收,不会积存于组织中。(2)风味好,甜度高。甜的苦涩味,无甜菊糖和甘草素的中 药味,且能增强果汁的查香味。(3)是非糖似蛋白甜味剂,可供糖尿病人等忌糖者食用;无 致龋性;低热值。正因为如此,它广泛用于碳酸饮料,带果肉饮料,各种果汁、果酱、果味 粉,速溶咖啡,可可,冷冻奶制品,冷冻甜食,早餐谷物食品,巧克力制品,胶冻软糖,口 香糖,蜜饯,色拉调味剂,罐头食品,糖浆,糖衣等各种食品中。全世界含这种甜味剂的食 品超过5000种。该甜味剂也可制成粒、片、粉或汁剂作为糖的替用品直接加到日常甜食中食 用。 目前全世界年产量给15000t,销售额约15亿美元。据预测,世界产量每年将增加20%。 我国人均消费白糖每年不足6kg,仅及一些发展中国家的一半,发达国家的10%。我国人多地 少,人均耕地逐年减少,单靠农业绝无可能改变甜料长期短缺的状况,因此,生产当今最优 的人造甜味剂势在必行。 此项生产工艺为化学合成工艺,其流程是:天门冬氨酸与醋酐、甲醇进行反应,生成带保护 基天门冬氨基酸酐的白色沉淀,再与苯丙氨酸进行肽链反应,生成带保护基阿斯巴甜,脱掉 保护基得阿斯巴甜。厂家对该甜味剂的评价是:(1)生产工艺先进,成熟,简单可行,易于 和管理,具有工业化生产条件。(2)使用常规设备,设备均能国产化,无高温、高压、高真 空和深冷的工艺要求,安全生产无特殊要求。(3)除苯丙氨酸需进口外,其他增为常化工原 料,国内能解决。(4)产品质量较好,符合美国pcc标准。(5)三废少,易处理,无污染。(6) 技术指标均能达到预定要求,有的还超过。
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大家积极提问、发言.请帮忙看下吧?
是这样的,大家在这里可以敞开讨论,说的不对不要紧,可能会对别人有所启发,有时一个新思路也是很重要的。另外宁老师也要学会使用熟悉,像你发主题帖的字体应该再大一些,看着省劲 。
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不能用AB胶来粘接的材质都有哪些?急求!谢谢!.请帮忙看下吧?
塑料pp(聚丙烯)及铁氟龙(聚四氟乙烯)等也是不能用它来粘接的。
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设计迷茫.请帮忙看下吧?
从你的问题看必须分两个方面回答:1、从天然气制低碳烯烃,如何进行工艺计算的问题:首先要确定工艺路线,现在,主要技术硫酸管道保温后,管道腐蚀问题是天然气经甲醇(或二甲醚)制烯烃工艺,这样,知道反应条件、反应机理,接下来的工艺计算才有依据,模拟计算才能开展。2、关于你的第二个问题:从来没有听说过概念设计是什么示范的说,所谓的概念设计有点象简化的项目建议书,主要着眼点在技术方面。至于示范工程概念设计的说法,个人理解为这个工程被有关部门或组织确立为示范工程,与概念设计无关。
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请问,油基切削液的废液怎么处理?
1、安装切削液净化装置。 2、定期清理油基切削液箱中的切屑。 3、定期检查机床,通过检修机床防止润滑油漏入。 4、做好维护工作,定期补充切削润滑添加剂。 5、使用美科切削液
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杀菌剂的选择性原理及其药害控略制策?
杀菌剂的作用方式有两种:一是保护性杀菌剂,二是内吸性杀菌剂。保护性杀菌剂在植物体外或体表直接与病原菌接触,杀死或抑制病原菌,使之无法进入植物,从而保护植物免受病原菌的危害。此类杀菌剂称为保护性杀菌剂,其作用有两个方面:一是药剂喷洒后与病原菌接触直接杀死病原菌,即"接触性杀菌作用";另一种是把药剂喷洒在植物体表面上,当病原菌落在植物体上接触到药剂而被毒杀,称为"残效性杀菌作用"。保护性杀菌剂主要有以下几类:硫及无机硫化合物,如硫磺悬浮剂,固体石硫合剂等;铜制剂,主要有波尔多液,铜氨合剂等;有机硫化合物,如福美双、代森锌、代森铵、代森锰锌等;酞酰亚铵类,如克菌丹、敌菌丹和灭菌丹等;抗生素类,如井冈霉素、灭瘟素、多氧霉素等;其它类,如叶枯灵、叶枯净、百菌清、禾穗宁等。 内吸性杀菌剂 施用于作物体的某一部位后能被作物吸收,并在体内运输到作物体的其他部位发生作用,具有这种性能的杀菌剂称为"内吸性杀菌剂"。内吸性杀虫剂有两种传导方式,一是向顶性传导,即药剂被吸收到植物体内以后随蒸腾流向植物顶部传导至顶叶、顶芽及叶类、叶缘。目前的内吸性杀菌剂多属此类。另一种是向基性传导,即药剂被植物体吸收后于韧皮部内沿光合作用产物的运输向下传导。内吸性杀菌剂中属于此类的较少。还有些杀菌剂如乙膦铝等可向上下两个方向传导。内吸性杀菌剂主要有以下几类:苯并咪唑类,如苯菌灵、多菌灵、噻菌灵、硫菌灵与甲基硫菌灵等;二甲酰亚胺类,如异菌脲、乙烯菌核利等;有机磷类,如稻瘟净、异稻瘟净、三乙膦酸铝等;苯基酰胺类,如甲霜灵等;甾醇生物合成抑制剂类,此类杀菌剂包括十三吗啉、嗪氨灵、丁赛特、甲菌啶和乙菌啶、抑霉唑和咪酰胺、三唑醇和三唑酮等,从化学结构上看,他们分别属于吗啉、吡啉、吡啶、嘧啶、咪唑、1,2,4-三唑类化合物。甾醇合成抑制剂类杀菌剂兼具保护作用和治疗作用,杀菌谱较广。 杀菌剂防治植物病害的原理:简单地说,杀菌剂是对病原微生物具有毒杀作用的化合物。但"杀菌"一词涵义并不仅限于"杀死"病原微生物生长或孢子萌发两层含意。能够把病原微生物杀死的杀菌剂起杀菌作用,能抑制病原物孢子萌发或生长的杀菌剂起抑菌作用,这两种作用都可以在农业生产上达到防病和治病的目的。杀菌剂的作用方式不同,使用方法也各异,但从根本上来说,杀菌剂防治病害的原理不外乎三种,即化学保护,化学治疗和化学免疫。 化学保护就是在植物未患病之前喷洒杀菌剂预防植物病害的发生。有"未见兔子先撒鹰"的意思。常见的杀菌剂中有些杀菌剂只有保护措施一般有两种:一是在病原菌的来源处施药清除侵染源,病原菌的来源主要有病菌越冬的场所,中间寄主和土壤等。通过施用杀菌剂消灭或减少侵染源的目的就是要减少病原菌对作物造成侵染的可能性。例如冬季清除果园内杂草,消灭越冬病菌;种菌消毒和土壤消毒等具体手段都属此类化学保护措施。二是在田间生长着的未发病而可能被病原菌侵染的作物体上喷洒杀菌剂,防止病原菌侵染。作物表面喷上杀菌剂以后就可以对前来侵染作物的病原物细胞或孢子起毒杀作用。为防治土传病原菌对作物的侵染,在播种前用杀菌剂处理作物种子或在移栽前使用杀菌剂处理幼苗根部都属于此类措施。 化学治疗就是"见了兔子方撒鹰"。即在植物发病或感病后才施用杀菌剂使之对被保护的作物或者对病原菌起作用,改变病原菌的致病过程,从而达到减轻或消除病害的目的。预防重于治疗,防病的效果也优于治病的效果。所以我国植保科技工作者提出的"预防为主,综合防治"的植保方针是很有指导意义的。根据病原对植物的侵染程度和用药方式可以把化学治疗分为三种类型:一种是表面化学治疗。有些病菌,如白粉病菌主要附着在植物体表面,使用石硫合剂就可以把病菌杀死,起表面治疗作用,非内吸性杀菌剂可以防治此类病害。一种是内部化学治疗,把杀菌剂引入到作物体内治疗已经侵入到植物体内部的病菌。只有内吸性杀虫剂,如甲基托布津、多菌灵等有内部化学治疗作用。内部治疗的内吸性杀菌剂的作用有两个方面:一方面是对病菌直接产生毒性;另一方面是改变植物的代谢,改变其对病菌的反应或病菌的致病过程。但多数内吸杀菌剂只具有其中一种作用,有些杀菌剂则兼有两种作用。一种是外部化学治疗,防治果树或森林病害时常常采用的"外科疗法,就是外部化学治疗。即把树干或枝条外部被病菌侵染发病后的病斑刮去,伤口再用杀菌剂消毒,涂以保护剂或防水剂,防止侵染的进一步扩大。 化学免疫是利用化学物质使被保护作物获得对病原菌的抵御能力。目前比较肯定的具有化学免疫功能的化合物有2,2-二氯-3,3-二甲基环丙羧酸,乙膦铝和噻瘟唑等三种化合物。其中噻瘟唑是最典型的化学免疫剂,用它处理水稻植株可诱导产生几种抗菌物质使水稻获得抗稻瘟病的能力。 杀菌剂的使用方法有多种,每种使用方法都是根据病害发生的规律设计的。常见的使用方法主要有:对田间地上作物喷药,土壤消毒和种菌消毒三种。 针对田间作物喷药,影响杀菌剂田间防病效果的因素也不外乎药剂、环境、作物三个方面,但杀菌剂在施用技术上比杀虫剂和除草剂的施用技术要求更高,尤其要充分了解病害的发生和发展规律,因为病害的发生和发展不象虫害和草害那样一目了然。对田间农作物喷药要注意两点:首先是药剂的种类和浓度。药剂种类的选择决定于病害类型,所以先要作出正确的病害类型诊断,然后才能对症下药。如稻瘟病可选稻瘟净、稻瘟灵、三环唑等,小麦白粉病、锈病要选三唑醇、三唑酮等,花生叶斑病要选甲基托布津等。但还应注意的是同样的病若发生在不同的作物上,有时也不能用同一种药剂,如波尔多液可防治霜霉病,但易对白菜产生药害,故不宜防治白菜霜霉病。药剂的种类选择后,还要根据作物种类及生长期、杀菌剂的种类和剂型、环境条件等选择合适的施用浓度。一般农药使用说明书都有推荐使用浓度,可以按说明使用,但最好还是根据当地植保技术部门在药效试验基础上提出的使用浓度进行施用。干旱或炎热的夏天应当降低使用浓度,避免产生药害。其次,使用杀菌剂时还要注意使用时期和使用次数,掌握好喷药时期的关键是掌握病害发生和发展的规律,做好病害发生的预测预报工作,或根据当地植保部门对作物病害的预测预报做好喷施杀菌剂的准备。一般情况下杀菌剂的喷洒都是在病害发生的初期进行,如稻瘟病等,尤其在高温天气,稻瘟病发展快,应立即喷药。而花生叶斑病害发展比较慢,刚发病时不要轻易喷药,更不能在发病前喷药,而是在发病后形成一定的发展趋势时开始喷药。气候条件有利于病害迅速发展时要立即着手喷药,有时为了控制病情不得不在下毛毛雨时候也喷药。喷药时期决定于病害发展规律外,还要考虑到作物的生育期,很多病害的发生都是与作物的某一生育阶段相联系。此外,还要注意作物各生育期对杀菌剂的耐受力,防止产生药害。植物病害的发生和发展往往要一段时间,喷洒杀菌剂也很难一次解决问题,往往需要喷洒多次。喷洒次数的多少主要决定于病菌再侵染情况,杀菌剂的残效期以及气候条件、光照、温度和降雨等。 种苗消毒。浸种要用乳浊液和溶液,不能用悬浮液,即可湿性粉剂不能用来浸种。浸种的关键是药液浓度和浸种时间,操作不当会造成灭菌效果差或造成药害。其它因素如温度、种子类型、病菌所在部位等也影响浸种效果。一般情况下,在种子类型、气温、药剂种类确定后,药剂浓度和浸种时间是可以协调的,浓度高可适当延长浸种时间。病菌所在部位较深或种皮坚硬可适当延长浸种时间,气温高可适当缩短浸种时间。拌种时要求种子和药粉都必须是干燥的,否则会造成拌种不均匀,产生药害,影响种子的发芽率。药粉用量一般占种子重量的0.2%~0.5%,拌种时药剂和种子都要分成3~4批加入,然后适当旋转拌种容器使之拌和均匀。内吸性杀菌剂出现以后,近年来又出现了一种新的拌种方法--湿拌法。即把药粉用少量的水弄湿,然后拌种,或把干的药粉拌在湿的种子上,使药粉粘在种子表面,待播种之后,药剂慢慢溶解并吸收到植物体内向上传导。 棉花枯萎病、黄瓜枯萎病等土传病害,除了可以用浸种或拌种法防治外,还可以采用土壤消毒法防治。土壤消毒首先要根据病害种类选择适当的杀菌剂,再根据药剂理化性质与土壤结构和性质选择适当的土壤处理方法。浇灌法适合于水溶性杀菌剂,将药剂调整到适当浓度以后,于每平方米地面上浇灌5~10千克左右的药液,土壤较干燥时可以采用较低浓度的药液,适当增加浇灌体积;土壤潮湿时可以采用高浓度小体积浇灌法。蒸气压较高的杀菌剂可以采用犁底或犁沟施药,即将药粉或药液均匀撒入第一犁的沟底,用第二犁翻上的土将药剂盖住,此法不适合过于粘重的土壤,还可以将药粉或药液施在土壤表面后,随即翻土将药剂埋入土壤中。
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无规共聚聚丙烯塑料原料基础介绍.请帮忙看下吧?
聚丙烯无规共聚物也是聚丙烯的一种,它的高分子链的基本结构用加入不同种类的单体分于加以改性。乙烯是最常用的单体,它引起聚丙烯物理性质的改变。与pp均聚物相比,无规共聚物改进了光学性能(增加了透明度并减少了浊雾),提高了抗冲击性能,增加了挠性,降低了熔化温度,从而也降低了热熔接温度;同时在化学稳定性、水蒸汽隔离性能和器官感觉性能(低气味和味道)方面与均聚物基本相同。应用于吹塑、注塑、薄膜和片材挤压加工领域,作食品包装材料、医药包装材料和日常消费品。 化学结构 pp无规共聚物一般含有 1- 7%(重量)的乙烯分子及 99 93%(重量)的丙烯分子。在聚合物链上,乙烯分子无规则地插在丙烯分子中间。在这种无规的或统计学共聚物中,大多数(通常 75%)的乙烯是以单分子插入的方式结合进去的,叫做x3基团(三个连续的乙烯[ch2]依次排列在主链上),这还可看成是一个乙烯分子插在两个丙烯分子中间。 另有 25%的乙烯是以多分子插入的方式结合进主链的,又叫x5基团,因为有5个连续的亚甲基团(两个乙烯分子一起插在两个丙烯分子中间)。很难把x5和更高的基团如x7、x9等加以区分。鉴于此,把xs和更高基团的乙烯含量一起统计为>x3%。 无规度比值x3/x5可以测定。当x3以上基团的百分比很大时,将显著降低共聚物的结晶度,这对无规共聚物的最终性能影响很大。共聚物中极高含量的乙烯对聚合物结晶度的影响,类似于高无规聚丙烯含量时的作用。 无规pp共聚物不同于均聚物,因为无规地插入聚合物主链中的乙烯分子阻碍了聚合物分子的结晶型排列。共聚物结晶度的降低引起物理性质的改变:无规共聚物与pp均聚物相比刚度降低,抗冲击性能提高,透明度更好。乙烯共聚物还有较低的熔化温度,这成了它们在某些方面应用时的优点。 无规共聚物含有较多的可革取物和无规pp,以及乙烯含量高得多的聚合物链。这种较高的可革取物含量,视不同的聚合过程,不同程度地存在于所有的商品共聚物材料中,并在满足联邦食品管理局(fda)关于食品接触的规定上造成困难。 制造方法 乙烯/丙烯无规共聚物是由乙烯分子和丙烯分子同时进行聚合反应而制得的,所用反应器与生产pp均聚物的一样。乙烯分子比丙烯分子小,反应快于(反应活性约十倍)丙烯。这使催化剂的立体定向性减弱而活性增大,从而导致无规聚丙烯生成量增多。为了减少这种无规物的生成,需要降低反应温度,从而降低催化剂的活性,并减少最终产物中无规异构体的含量,得到一种具有较均衡性能的产品。 乙烯含量高(>3%)的无规共聚物在生产过程中处理起来比较困难,也很难在己烷稀释剂中进行聚合反应,因为反应的二级副产品(无规聚丙烯和含乙烯量很高的共聚物)能溶于己烷。这在液体丙烯的本体聚合反应也是一样,尽管溶解度较低。己烷稀释工艺生产出的大量副产品,必须在己烷再循环阶段分离出来,这会增加总生产成本,然而却能得到合少量可溶组分的较清洁的聚合物。 在本体聚合工艺中,这些杂质会留在聚合物中,并在处理薄片状材料时带来麻烦。而且,最终共聚产品中含有较多的可溶性杂质。使用有机溶剂进行二次清洗,可除去大部分杂质,但又会提高共聚物的总生产成本。一般地,副产物含量高时,薄片状无规共 聚物会变得较粘,当乙烯含量高于3.5%(重量)时,这个问题更突出。 共聚物熔点降低和乙烯含量直接相关。据报导,乙烯含量为7%时,共聚物的熔点低达152°f。x3含量对共聚物熔点的影响比儿及更高基因含量的影响更大。它还取决于催化剂本身,及其以x3基团代替以x5基团结合乙烯的能力。 材料性能 物理性能:一般地说,无规pp共聚物比pp均聚物的挠曲性好而刚性低。它们在温度降至32°f时,还能保持适中的冲击强度,而当温度降至-4°f时,有用性就有限了。共聚物的弯曲模量( 1%应变时的割线模量)在 483~1034mpa范围内,而均聚物则在1034~1379mpa范围内。pp共聚物材料的分子量对刚性的影响不如pp均聚物的大。带切口的悬臂梁式冲击强度一般在0.8~1.4英尺·磅/英寸的范围内。 耐化学性能:无规pp共聚物对酸。碱、醇、低沸点碳氢化合物溶剂及许多有机化学品的作用有很强的抵抗力。室温下,pp共聚物基本不溶于大多数有机溶剂。而且,当暴露在肥皂、皂碱液。水性试剂和醇类中时,它们不象其它许多聚合物那样会发生环境应力断裂损坏。当与某些化学品接触时,特别是液体烃。氯代有机物和强氧化剂,能引起表面裂纹或溶胀。非极性化合物一般比极性化合物更容易为聚丙烯所吸收。 阻隔性能:pp共聚物和均聚物都有很低的水蒸汽渗透率(0.5克/毫升/100平方英寸/24小时)。这些性质可以通过定向加以改进。拉伸吹塑型聚丙烯瓶子已把抗水蒸汽渗透性能改进至0.3,氧气渗透率到2500。 电性能:一般地,聚丙烯有很好的电性能,包括:高介电强度,低介电常数和低损耗因子;然而,电力应用一般选择均聚物。
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日用化工
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如果做本地简单的关于防腐剂保鲜剂的市场调查?
设计问卷选择样本进行访问汇总数据分析研究行程报告老兄你要慎重
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BCl3、BBr3中有π键吗?
当然有啊,b的2pz轨道(空)和cl、br的孤对电子(分别在3pz、4pz中)可以共轭,形成π(4,6)。其中以xy平面为分子平面。 只不过3p、4p和2p的对称性不那么匹配,π键的强度不如bf3(全是2p轨道)强罢了。
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什么是氟里昂?
氟里昂(freon)是氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称,因此又称"氟氯烷"或"氟氯烃",可用符号"cfc"表示。氟里昂包括20多种化合物,其中最常用的是氟里昂-12(化学式ccl2f2),其次是氟里昂-11(化学式ccl3f)。氟里昂是一种性能优良的冷冻剂,在家用电冰箱和空调机中广泛使用。 人们最早使用的冷冻剂是二氧化硫和氨。在1.01×105pa时,二氧化硫于-10℃液化,氢在-33℃液化。若在常温下,对二氧化硫施加2.525×105pa,对氨施加8.888×105pa,它们也能液化。这两种物质也都不能燃烧。但美中不足的是,它们都有强烈的刺激性气味,浓度大时还有毒性,并对金属有腐蚀作用。不过,它们的价格比较便宜,所以至今仍用于大型冷冻机中。 美国化学家密得烈经过长期的研究,终于制成了ccl2f2,即氟里昂-12。它的性能优于二氧化硫和氨。 ccl2f2可由四氯化碳与无水氟化氢在催化剂存在下反应制得。 用sbcl5催化时,ccl2f2 产率为90%,ccl3f为9%,cclf3为0.5%;用fecl3催化时,ccl2f2产率为75%,ccl3f为20%。 用氟里昂作冷冻剂,优点很多: (1)容易液化。如氟里昂-12,沸点-29.8℃;氟里昂-11,沸点-23.8℃; (2)没有气味,没有毒性。不像氨、二氧化硫那样,一旦管道漏气,就会产生强烈的刺激性气味,甚至造成事故; (3)不腐蚀金属,这一点也优于二氧化硫和氨; (4)跟大多数有机物不同,氟里昂不能燃烧,因而避免了发生火灾和爆炸的危险。 氟里昂有许多重要应用,除在冷冻装置中作冷冻剂外,还常用作喷雾装置中气溶胶推进剂、电子器件清洗剂以及泡沫塑料的发泡剂等。 随着环境科学的发展,人们逐渐认识到并越来越关注逸到大气平流层中的氟里昂对臭氧的破坏作用。 臭氧层是地球生命的保护层,它大约能把太阳辐射来的高能紫外线的5%吸收掉,使地球上的生物免遭强紫外线的杀伤。科学家指出,地球大气中臭氧每减少1%,就会增加5%的皮肤癌和2%的黑色素瘤疾患,并使农作物减产。如果没有臭氧层的保护,所有强紫外辐射全部落到地面的话,那么,地球上的林木将会被烤焦,飞禽走兽都将被杀死。 臭氧层的破坏是触目惊心的。近些年,在南极和北极上空都曾出现过巨大的季节性的臭氧"空洞",空洞的面积有时相当于美国国土的2倍。科学观测表明,1969~1986年,北纬30°~60°地区上空臭氧浓度下降了1.7%~3%。主要包括美国、欧洲、加拿大、日本、中国和前苏联人口稠密地区。近年来科学家还发现,臭氧层损耗的速度比预想的还要快。 为拯救臭氧层,大量减少并最终停止生产和使用氟里昂类物质,发达国家负有不可推卸的责任。1985年,联合国通过了保护臭氧层公约,1987年通过了蒙特利尔议定书。我国政府批准了保护臭氧层公约,并于1991年宣布加入蒙特利尔议定书。1992年,我国编制了《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,方案说,我国当前主要生产和消费氟里昂-12、氟里昂-11、氟里昂-113和哈龙-1211、哈龙-1301、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷等7种受控物质。我国将在2010年完全淘汰消耗臭氧层的物质。消耗臭氧层物质被淘汰后要有相应的替代物。 氟里昂的代价 氟里昂于30年代开发出来。属于氯氟烃化合物(cfcs),氟里昂是它的商品名称。它不易燃烧,不具腐蚀性,无毒,性能稳定,价格便宜,作为一种工业用化学物质,被广泛使用在各种冷冻空调的冷媒、电子和光学元件的清洗溶剂、化妆品等喷雾剂,以及泡沫塑料pu、ps、pe的发泡剂等等。从20世纪的30年代初到90年代的五六十年中,人类总共生产了1500万吨氯氟烃。 在对氟里昂实行控制之前,全世界向大气中排放的氟里昂已达到了2000万吨。由于它们在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,其中大部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层。 由于世界各主要工业国家多位北半球,因此北半球大气中cfcs的平均浓度较南半球高。cfcs排出后在大气中迅速扩散,但南北两半球的大气,要穿越赤道完全混合,需时约2年。北半球大气中cfcs的平均年增率为4-5%,而南半球cfcs的平均浓度则较北半球约低8-10%,故南半球的cfcs大约也刚好是以落后北半球2年的时间,而以相同的速率在增加中。积存在对流层的大量cfcs,会随着大气运动进入平流层。对流层上部是「对流层顶」,对流层顶的高度各地并不相同,因季节和纬度而异,在赤道附近最高,约18公里;在高纬度的两极,只有8公里左右,而且夏季比冬季略高。由于各地对流层顶高度不同,在纬度30度左右的副热带地区,产生不连续现象,「对流层顶缺口」(青藏高原也位于30度地区)。在这个缺口处,上下层空气混合非常强烈,cfcs等物质便因而趁隙进入平流层。
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矿物油醚的CAS号?
石油醚 中文名称: 石油醚 英文名称: petroleum ether 中文名称2: 石油精 理化特性 主要成分: 戊烷、己烷。 外观与性状: 无色透明液体,有煤油气味。 熔点(℃):
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什么是水泥外加剂?
水泥外加剂和水泥添加剂不是一回事.要把水泥添加剂和砂浆、混凝土外加剂区分开来. 水泥添加剂是在水泥生产过程中加的,是为了改善水泥生产和水泥性能而加入的总量不超过水泥质量1%的添加剂,如超过1%则应在包装袋或发货单上注明,这类添加剂不应助长钢筋锈蚀,不应劣化水泥或由它制成的砂浆和混凝土性能。在正式标准en197-1:2000中明确提出:总量不超过水泥重量的1.0%(颜料除外),有机添加剂量不超过水泥质量的0.5%(干基)。当水泥中掺入了符合en 934的系列混凝土、砂浆或灰浆外加剂时,应在包装袋或发货单上标明外加剂的标准代号。 而水泥外加剂是在水泥使用过程中加的,常用的混凝土外加剂有十多种,掺量差别很大,引气剂0.005-0.015%,减水剂0.2-1.5%,速凝剂2-6%,膨胀剂6-15%。水泥添加剂中的"添"中文含义是少量加的意思。另外要区分水泥添加剂和多量使用的混合材(在水泥生产中加)和掺合料(在水泥使用中加)。 水泥添加剂按存在状态可分为粉体和液体两大类,按性能可分为助磨型的、提强型的和复合型的。 衡量质量的好坏要根据你的使用需要来定,助磨型的看它在相同的粉磨状态下能否提高水泥产品的细度和比表面积,或者在细度和比表面积大体不变的情况下能否提高磨机台时;提强型的看它在一定的条件下能够提高多少水泥的抗压强度。 粉体的一般来说提强效果比较好;液体的一般来说助磨效果比较好。 具体价格要根据运距来定,粉体大致800-1200元/吨,液体大致8000-12000元/吨。 以上这些不知对你有没有用。
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