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农药常用表面活性剂(助剂)有哪些?.请帮忙看下吧?
转载点资料: 在新剂型中,往往使用常用的表面活性剂用作农药剂型中的润湿剂、分散剂、乳化剂、消泡剂和悬浮剂等已不能满足性能上的要求,需要制备各种低毒、安全、高性能、专用性和环保型的表面活性剂,以满足农药中不同功能的需要,因而开发乳化能力强、分散性好、吸附能力更强和安全性好的表面活性剂成为主要倾向。 常用表面活性剂的分子量低,通常不能完全复盖在粒子(或液滴)的表面,也易从表面上脱落和转移。一般来说,表而活性剂的分散(或乳化)能力决定于分子量大小和亲油基团类型两大因素。目前新剂型中所用分散(或乳化)的表面活性剂倾向是分子量的作用在增强。分子量大的亲油基表面活性剂虽扩散到粒子(或液滴)表面速度较慢;但其吸附能力在增加,不易从吸附表面上脱落和转移,提供剂型长期稳定性。农药中常用的大多数离子型表面活性剂,原有的亲油基链长平均相对分子质量已由几百的烷基硫酸(如十二烷基硫酸盐)和聚氧乙烯烷基芳基酚(如聚氧乙烯壬基酚)逐步被平均相对分子质量2200的聚电介质(如萘磺酸盐甲醛缩合物)和平均相对分子质量约20000的木质素磺酸盐所取代。非离子型表面活性剂fo/p()嵌段共聚物平均相对分子质量从2000-3000逐步增长到5000-6000。这些表面活性剂用在新剂型中起着优良乳化和分散性并提供剂型长期稳定性取得非常好的效果。 1木质素磺酸盐 这是一种价格便宜,来源丰富的聚电解质的阴离子型分散剂。它既提供双电层的排斥力又有空间位阻作用,在农药老剂型wp中常用。但在新剂型中使用往往效果很差,用于新剂型中sg和wg中作为分散剂都是经过改性的木质素磺酸盐,其分散性能与它的分子量大小及分布和磺化程度不同在性能上有很大差别。国外鲍利葛公司和维实伟科(westvaco)公司的木质素磺酸钠、钙和铵盐其分散悬浮性均能满足制备各种sc和wg的要求。 2萘和烷基萘磺酸盐甲醛缩合物 这一类原是农药剂型中常用分散剂,可是用在sc和wg中其萘核数已从2-3个增加到7-9个,其平均分子量增到2200,也即增强亲油基团吸附能力,保证不易从吸附粒子表面上脱落和转移,通常它与木质素磺酸盐联用更能起到分散悬浮的稳定作用。阿克苏诺贝尔公司生产的morwetd-450和d-500均是很好的分散剂,morwetefw则是优良的润湿剂。 3聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段共聚物 这类常指a-b-a嵌段共聚物,其典型形式是eo-po-eo嵌段共聚物,但不限于这种形式。分子量低可用作乳化剂,分子量高可作分散剂。但必须考虑选择a和b的数量来调正其hlb值以便和农药相配。此类表面活性剂用于ew和se新剂型已获得满意结果。 4烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯(或盐) 这是近年来开发的新产品,主要特点是除有分散性外还有润湿性和乳化性,特别是推崇多芳基聚氧乙烯醚磷酸酯烷基胺盐特别适用于制备sc,提供良好分散性和稳定性。 5特种表面活性剂 此类表面活性剂是针对不同农药活性物质和加工剂型类型是不同的,依据表面活性剂采用不同亲油基团和亲水基团设计定制做成的专用表面活性剂,以满足剂型加工的要求,以下几例说明这种特殊表面活性剂的应用。 这类表面活性剂是由聚(亚烷基)二醇类、多元醇类与脂肪的或芳烃的多敖酸类及其酸酸聚合而成,形成具有三维网状结构的聚合表面活性剂。例如澳大利亚的hantsman公司生产的商品名为turmul3637(hlb=6),其亲水作用是由许多酯基或醚基提供的,当它与一个高hlb值的a-b型或a-b-a型共聚物联用时可获得o/w乳液良好稳定性。 这类是指a-b-a嵌段共聚的聚合表面活性剂,但不同于eo-po-eo嵌段共聚物(主要是会从吸附表面脱落以及po在碳氢化合物中有低的溶解度)。可以选择不同的a和b来调整得到性能更优良的共聚物。huntsman公司产品商品名为turmu13636是用聚(12-羟基硬脂酸)与聚乙二醇酯化得到一种a-b-a嵌段共聚物(hlb=5.5)。当它与一个高hlb值乳化剂联用时能很好稳定o/w型乳液,此乳液中亲油链起着吸附作用,进人油相内部。经测定亲油链进人油相比常用表面活性剂碳(18)的脱水山梨醇酯可以多几倍。 这类是以很长的亲油基主链作为骨架,保证强烈吸附在粒子表面上而不脱落,与主链相连的亲水基象齿一样伸人到水相周围,保证特有的空间位阻作用。这种聚合物有极高的分子量,约20000-300000例如捷利康公司的atlox4913和huntsman公司的tersperse2500均是以聚甲基丙烯酸-丙烯酸酯构成骨架起着吸附作用;并以合适长度的聚氧乙烯链作为侧链伸人水相围绕在粒子周围起着屏障位阻作用(hlb=12)。这种聚合表面活性剂比常用表面活性剂吸附能力大10倍,几乎很难从粒子表面上脱落,用作农药分散剂改善热贮稳定性,也用来制取高浓度sc。 6有机硅表面活性剂 它用于农药始于上世纪60年代中期,直到80年代开始商品化。人们都知道它用作消泡剂,实际上还具有常用表面活性剂无可比拟的表面活性,能诱导农药直接经叶气孔被植物吸收,另一特点是有超级伸展性能,使药剂达到最大复盖和附着,甚至还可使药剂进人到叶背面或果树缝隙中藏匿害虫处,达到杀虫和杀菌效果。 用于除草剂草甘麟的有机硅表面活性剂是聚氧乙烯三硅氧烷,商品名为silwell-77是witco公司产品。还有不少以有机硅表面活性剂为主的混合助剂也在市场上销售,尤其在美国更多,它们都是专利保护产品,成分都不清楚。 7糖醚(或酯)类表面活性剂 它是指由天然的或再生资源加工的,对人体刺激性小和容易生物降解的表面活性剂。其实人们早就知道糖醚类表面活性剂具有直链亲油基链,能很快地遭受生物降解。如脱水山梨酯醇和它的乙氧基化物这类表面活性剂早已广泛应用在农药中,既作剂型加工辅助剂又作为助剂使用。 7.1由天然或再生资源的原料如淀粉中的葡萄糖与脂肪醇或脂肪酸反应分别制得非离子表面活性剂烷基多苷(apg)和葡萄糖酰胺(apa)就是糖醚类表面活性剂的杰出代表,又称新一代绿色表面活性剂。它们具有对人体刺激性小,生物降解快,性能优良,能与其他表面活性剂有协同效应等特点。上世纪90年代德国henkel公司开发的apg可用作农药的乳化剂、分散剂、润湿剂和增溶剂。例如商品和agrimalpg用于对草快混剂和草甘腆新制剂,已在美国等国家和地区应用。 7.2蔗糖甘油酯(sucroglycerids)是非离子表面活性剂的混合物,主要成分是甘油酸酯(单和双甘油酯类)和糖酯类(单和双酯)。它们有一种颇亲油特性又在水中能分散,其润湿性较差,有很低的泡沫,在某些情况下甚至有消泡作用。他们在水基性剂型中是很好的乳化剂和分散剂,在这些剂型中也提供一种改善体系长期稳定性.此外有一定成膜性并能增加粘性和耐雨性,利用放射性标记对活性成分传递渗透的测量,发现他们比常用的表面活性剂增加活性成分渗透更有效。他们与传统表面活性剂毒性相比是很低的,其大鼠ld50高于30000mg/kg,对鱼类和藻类也有很低的毒性。他们能够完全地被微生物迅速地降解,这种产品加工成剂型自然是很安全的。由于他们特有性质,推荐用在sc、ew、se、sl和me中。
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大连稀释剂?
大连万隆化工有限公司生产稀释剂,香蕉水,油漆,涂料,地坪漆。
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化学学科
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盐是生活中不可缺少的调味品,我想知道人类最早从什么时候开始使用盐?
盐的食用及盐业起源考略 盐在中国远古时代就被当作调味品。《尚书 说命》就有:“若作和羹,尔惟盐梅”的记载,说明在商代人们就已经知道用盐做调味品,用来配制美味的羹汤。再联系到《尚书 禹贡》有青州“厥贡盐 ”的记载,即商代以前的夏代就有“贡”给奴隶主国家的盐。这种盐是做调味品用的,并且极为珍贵,当作贡物上交。因而中国关于食用盐的最早记载时间,可以溯推至夏代。及至周代,人们已经把咸味作为“五味”(酸、苦、辛、咸、甘)之一,并用于医治疾病。《周礼 天官冢宰》中就有“以咸养脉”的记载,这是周代人对盐的医疗功用的新认识。战国末秦相吕不韦集合门客编写的《吕氏春秋》有“调合之事,必以甘酸苦辛咸,先后多少,其齐甚微,皆有自起”、“咸而不减”的论述[①a],这就更具体地谈到了咸味的调理方法。其后,盐的调味作用愈来愈受到人们的重视,汉代王莽称盐为“食肴之将”[②a],更加突出了盐在饮食烹饪中的地位。 人类最早何时开始食用盐,迄今尚无史籍记载或考古资料可以确切说明。但是,可以想见,如同火的使用一样,盐的发现和食用,同样经历了极其漫长的岁月。当古代先民处于“食草木之食,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛”[③a]的蒙昧时代,尚不知何为咸味,亦不知盐为何物。后世人们在祭祀用的肉汤中不加盐,即所谓“大羹不致”[④a],以表示对古礼的遵循。司马迁在《史记 乐书》中对这种古礼也作了记载:“大飨之礼,尚玄酒而俎腥鱼,大羹不和,有遗味者矣。”典籍的这些记载,都可视为古代先民原本不知盐、不识盐的佐证。因而可以推论,古代先民确实曾经历过一个不知食用盐的漫长的历史时期。 人类饮食文化正是从品尝万物开始的,大自然赐与人类的万物中,哪些能食用,哪些不能食用,都是通过人的亲口品尝的积累,才获得食用经验的。中国古代神话就有神农尝百草的传说,想这不会是古人毫无根据的编造。正是古代先民无数次地大胆品尝,才构筑起了人类饮食文化进步的阶梯。古代先民经过无数次随机性地品尝海水、咸湖水、盐岩、盐土等,尝到了咸味的香美,并将自然生成的盐添加到食物中去,发现有些食物带有咸味比本味要香,经过尝试以后,就逐渐用盐作调味品了。 随着时间的推移,人们已不再满足于仅仅依靠大自然的恩赐所得到的自然生成的盐,开始摸索从海水、盐湖水、盐岩、盐土中制取。地球上盐的储量最多的是海水。中国关于食盐制作的最早的记载是关于海盐制作的记载。古籍记载,炎帝(一说即神农氏)时的诸侯宿沙氏首创用海水煮制海盐,即所谓“宿沙作煮盐”[①b]。历史上是否真有宿沙氏其人,尚不可断定,但可以说,这位诸侯是中国古代劳动人民用海水煮盐智慧的化身。实际上,用海水煮盐,也不可能是宿沙氏一人之所为,而是生活在海边的古代先民经过长期摸索和实践创造了海盐制作工艺。在当前尚无更新的考古发现和典籍可资证明的情况下,“宿沙作煮盐”可视为中国海盐业的开端,宿沙氏是中国海盐业的创始人。 中国古代劳动人民对于盐的成因也早有探索,并有先识之见,认为盐的生成与水气有很大关系:“水曰润下,润下作咸”[②b]。这是对湖盐生成长期观察得出的结论。湖盐又称“池盐”,内陆的盐湖(池),由于受干燥气候影响,能够自然生成结晶体状的盐。中国历史上有名的、最古老的河东盐池(亦称“解池”,今山西省运城县南、中条山北麓一带),就是借助风和太阳的蒸发作用,自然生成食盐,历史上称为“解盐”、“潞盐”或“河东盐”。关于“解池”的最早记载见之于《山海经 北山经》,其中有“又南三百里,曰景山,南望盐贩之泽”句。据晋人郭璞释云:盐贩之泽,“即盐池也”。[③b]现在我国青海省境内的察尔汗盐湖、茶卡盐湖即盛产这种池盐,其中察尔汗盐湖面积达1600平方公里,是我国最大的盐湖。池盐具有自然结晶的特点,晋人王 著《洛都赋》云:“河东盐池,玉洁冰鲜,不劳煮沃,成之自然”。就是说池盐不需煮制,自然可成。“解池”地处黄河流域,由此可以想见,生活在黄河流域的古代先民,会很早就接触到这种天然池盐。 通过以上考证,我们很难确定池盐与海盐的发现及食用孰先孰后,因为海盐也可由滞存浅滩的海水经风吹日晒,因蒸发作用而自然结晶生成。生活在海边的古代先民也会很早发现并食用这种自然结晶生成的天然海盐。总括来说,自然生成的池盐和海盐,以及露出地表的岩盐,自然溢流外泄的盐泉和随地可得的土盐,只要在生成这些天然盐的地域内有人类活动,那么古代先民总会或迟或早发现、认识和食用这些天然盐。但是,由于时代久远,可考资料甚少,也就不易判定其发现和食用的时序先后。当然,可以肯定的一点是:煮制海盐当在天然盐被发现和食用之后。因为煮盐是一种进步的制作工艺,必须具备一定的煮制用的器具,比如象汉代煮盐用的“牢盆”之类的器具。而这类器具用什么材料制作,如何煮制等一系列问题均无从考证。但是,有一点可以断定:发现和食用自然生成的天然海盐、池盐、岩盐、盐泉、土盐等是人类食用盐的开端。这一点对于世界各国来说,应是共同的。
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生物柴油有望取代石油成为替代燃料.请帮忙看下吧?
就现在而言,个人认为还不行,就别说是生物柴油代替化石能源了。就是同为化石能源的煤质柴油,现在都需要与石化柴油混用才行。兖矿集团的煤制油项目是柴油,就考虑求空气氧化法制备草甘膦路线除甲醛工艺合作与石化柴油混用,还没有投产,别说我在忽悠哈
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如何检查汽车传动油?
传动箱上有传动油尺,拧下即可上有刻度,在自动变速器中,atf液面的高低与油液的温度和变速器的工作状况有关。温度升高油面也升高,当自动变速器正常运转时,atf充注在变矩器和各油缸油道内,液面下降,熄火后,油面会升高。因此油面高度的检查是在规定的条件下进行。具体检查方法不同厂家的规定各不相同,应按维修手册进行。
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食物滴上碘酒后,变蓝色,说明食物中有( )?
淀粉;淀粉是一种高分子化合物。淀粉与碘酒反应的本质是生成了一种包合物(碘分子被包在了淀粉分子的螺旋结构中了),这种新的物质改变了吸收光的性能而变了色。天然的淀粉组成成分可以分为两类:直链淀粉和支链淀粉。
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活性石灰项目前景如何?
石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的原料,经900~1100℃煅烧而成。 采用机械化、半机械化立窑以及回转窑、沸腾炉等设备进行生产。煅烧时间也相应地缩短,用回转窑生产石灰仅需2~4小时,比用立窑生产可提高生产效率5倍以上。近年来,又出现了横流式、双斜坡式及烧油环行立窑和带预热器的短回转窑等节能效果显著的工艺和设备,燃料也扩大为煤、焦炭、重油或液化气等,----满足温度条件是可以生产的,产量和大小有关系啦。
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苯乙酮的卤代是取代苯环的哪个位置?
酮的α-氢易被取代, 可以直接合成α-卤代酮。 一般操作是将酮与卤素于醋酸、氯仿、dmf 或水中反应。 除卤素外, 硫酰氯、五卤化磷、过溴化吡啶氢溴酸盐(c5h5nh.br3)、三卤化三甲基苄基铵盐等也可以做卤化试剂。 对称酮或只有一个取代方向的酮卤代时,可以良好产率(80 ~ 90%)生成α-卤代酮。 不对称酮卤代,往往生成α-及α’-卤代酮的混合物。 由于酮卤代的决定步骤是酮的烯醇化,因此,易形成烯醇的方向优先卤代。例 2-甲基环己酮与亚硫酰氯作用, 多取代的α-氢优先氯代。若利用双(二甲基乙酰胺基)三溴化氢做溴化剂,可使不对称酮在少取代一边溴代。若将不对称酮首先转变成为一定构型的烯醇盐,继而卤代,是区域定向卤代的新方法。另外,甲基酮可用甲基格式试剂与相应的weinreb 酰胺来制备, 如下例即是先合成甲基酮,后溴化来合成α-溴代酮。
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管状封接件的结构设计和封接工艺是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答?
管状封接件的结构设计最常见的管状匹配封接是可伐管或可伐法兰接头与钼组玻璃管(dm-305、dm-308等)的封接(见图1)。其结构形式见图4。图4管状匹配封接结构这类封接的玻璃管直径与金属管的壁厚、玻璃管壁厚和贴边长度之间都有一定的关系,详见表1。表1管状匹配封接的尺寸要求最常用的管状不匹配封接是无氧铜管(线膨胀系数为16.8×1026)与玻璃管(线膨胀系数为4×1026~11×1026)的封接。为了减少由二者线膨胀系数的差别所引起的玻璃管的应力,无氧铜管的封接边缘应作成刃口形,其结构见图5。玻璃与刃口内侧的贴边长度应大于外面贴边长度。金属管直径d与刃口长度l、外面贴边长度l1之间的关系,参见表2。表2管状不匹配封接的尺寸要求注:刃口厚度h=0.04~0.06mm,5=2°~3°30′,刃口的表面粗糙度为ra1.6~0.8图5管状不匹配封接结构管状封接的封接工艺直径较小的金属管与玻璃管的封接可采用手工封接,对于直径较大的工件则需在玻璃车床上进行封接。管状封接的工艺与围封类似:首先用氧一煤气火焰中的氧化焰将金属管适当氧化,然后套上玻璃管加热,使玻璃熔化贴到金属壁上,同时用石墨铲压、刮玻璃,得到一定形状的接头,再用火焰加热,适当吹气,使玻璃得到良好的成形,最后用软火焰(温度较低的火焰)退火,在封接无氧铜管时,先用氧化焰加热铜管的封接边缘使之氧化,氧化层正常时表面应为砖红色(氧化亚铜),然后再与玻璃管进行封接。封接可伐时,若没有烧氢的条件,也可将工件固定在玻璃车床上,用氧化焰将工件烧到发白,达到去气和去除表面杂质的目的,冷却后再用细砂纸将表面打光,用丙酮或无水乙醇将表面擦拭干净,即可进行封接。能与玻璃封接的金属和合金的性能见表3。
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细胞及分子
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请问橡胶原料的问题,想问一下这些橡胶料是用什么原材料做成的?
这些东西在百度或专业书上都有。 poe,乙烯和辛烯的共聚物 pfa,四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物 (又:过氟烷基化物,可溶性聚四氟乙烯) pes,聚醚砜,是由醚键和砜基与苯基交互连接而成的线形大分子。 pmma,聚甲基丙烯酸甲酯,俗称有机玻璃。 ps,聚苯乙烯,pp,聚丙烯 abs,丙烯腈-顺丁二烯-本乙烯的共聚物 pa又称尼龙,聚酰胺 pc,聚碳酸酯, ppo聚苯醚 pps聚苯硫醚 pp再生料: pp是聚丙烯塑料的简称,pp再生料也就是聚丙烯再生料。再生也指回收,是相对是新原料来说的第二次热塑处理 pp再生黑料: 以后的通称。一般的塑料使用一次以后,经过回收机的热化挤出制粒,可以再次当作原料来使用,把经过回收挤出的聚丙烯料都叫做pp再生料。 pp是聚丙烯塑料的简称,pp再生料也就是聚丙烯再生料。再生也指回收,是相对是新原料来说的第二次热塑处理 abs再生料 abs再生料是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯的合成塑料,丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的接枝共聚合产物,取它们英文名的第一个字母命名。它是一种强度高、韧性好、综合性能优良的树脂,用途广泛,常用作工程塑料。工业上多以聚丁二烯胶乳或苯乙烯含量低的丁苯橡胶为主链,与丙烯腈、苯乙烯两种单体的混合物接枝共聚合制得。实际上它往往是含丁二烯的接枝聚合物与丙烯腈-苯乙烯共聚物san或称as的混合物。近年来也有先用苯乙烯、丙烯腈两种单体共聚,然后再与接枝共聚的abs树脂以不同比例混合,以制得适应不同用途的各种abs树脂。20世纪50年代中期已开始在美国工业化生产。 再生料就是塑料制品生产过程中出现的边角料,不合格品或者是使用后被废弃的成品经破碎后再造粒,重新再利用的塑料粒子。
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甚?叫做光热污染??
首先心态上黎讲, 神唔 期望我地奉献"几多银码"出黎, 神只 想我地个心唔好忘记我地拥有既祝福, 恩赐, 金钱...........etc, 所有都 出自神, 而唔 自己既力量所得来, 呢个信念对门徒黎讲 好紧要. 所以门徒会奉献, 但其实不单单 金钱上我地会甘心乐意奉献出来, 就好似唔同教会都有不同侍奉既岗位, eg: 诗歌班, 做带领........etc 同样地其实神都 睇我地个心, 而唔 我地担当"几多数量"既岗位 玛拉基书 3:10 万军之耶和华说、你们要将当纳的十分之一、全然送入仓库、使我家有粮、 以此试试我、是否为你们敞开天上的窗户、倾福与你们、甚至无处可容。 实际上黎讲, 其实每一间教会都有 既营运, 场地既租金, 唔同既material, 传道经费...........等等, 如果唔需要奉献的话, 呢d资金从何而来呢
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pvc波纹管是否可以回收再利用?-PVC塑料网问答平台.请帮忙看下吧?
pvc波纹管废料可以重新回收再利用,具体的制造成可以分为好多种,也可以再次生产波纹管,可以吹模用做成胶袋或保护膜类的产品。也可以用来做成其它的管材。比如下水道的管材,或一些灌溉用的管材。
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化药
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化学学科
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boc酸酐保护氨基?
确实产率不如dmf的高
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化学学科
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高锰酸铯溶于什么?
暗紫色斜方晶体或针状结晶。密度3.60(25℃)g/cm3。熔点250℃开始分解。微溶于水,在乙醇中缓慢分解。
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化学学科
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工艺技术
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用HBTU做缩合反应,应该怎么后处理?
没什么要注意的,1m的盐酸洗了。有机相干燥一下。初产物直接过柱子。
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#HBT
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什么是硫酸钡;重晶石?
目录 【中文名称】 【英文名称】 【结构或分子式】 【相对分子量或原子量】 【密度】 【熔点(℃)】 【折射率】 【性状】 【溶解情况】 【用途】 【制备或来源】 【中文名称】编辑本段 硫酸钡;重晶石 【英文名称】编辑本段 barium sulfate 【结构或分子式】编辑本段 【相对分子量或原子量】编辑本段 233.40 【密度】编辑本段 4.499 【熔点(℃)】编辑本段 1580 【折射率】编辑本段 1.637 【性状】编辑本段 白色斜方晶体。 【溶解情况】编辑本段 难溶于水和酸。 【用途】编辑本段 用作白色颜料、纸和橡胶等的填充剂、x光透视胃肠时的药剂等。 【制备或来源】编辑本段 天然矿物有重晶石。可由氯化钡与硫酸钠等作用而制得。
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工艺技术
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什么是一氧化氮?
目录 【中文名称】 【英文名称】 【结构或分子式】 【相对分子量或原子量】 【密度】 【熔点(℃)】 【沸点(℃)】 【性状】 【溶解情况】 【用途】 【制备或来源】 【其他】 【中文名称】编辑本段 一氧化氮 【英文名称】编辑本段 nitric oxide; monoitrogen monoxide 【结构或分子式】编辑本段 【相对分子量或原子量】编辑本段 30.006 【密度】编辑本段 1.3402 【熔点(℃)】编辑本段 -163.6 【沸点(℃)】编辑本段 -151.8 【性状】编辑本段 无色气体。 【溶解情况】编辑本段 稍溶于水,较易溶于乙醇。 【用途】编辑本段 能与某些金属盐结合。 【制备或来源】编辑本段 由氨氧法或由稀硝酸作用与铜屑而得。 【其他】编辑本段 很稳定,高于1000℃才开始分解。遇氧变成二氧化氮褐色气体。高温时油氧化作用。
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安全环保
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浅谈中国工业污水处理发展现状?
近几年来,中国的工业发展一直处于高升状态。工业的良好发展在带动了中国的经济发展同时,也产生了很多环境问题。其中最为重要的就数工业污水的处理。这些污水的处理直接影响到中国的环境发展,如若处理不当还会对人类造成威胁。 所谓工业水处理主要包括三部分内容:给水处理、凝结水精处理和废污水处理。给水处理包括工业企业生产过程和职工生活过程中,取水,输水,水质处理和配水工程;凝结水精处理和中水回用是污水经过深度处理后回收再利用处理;排水是收集,输送,处理,再生和处置污水雨水和事故水的工程。 工业污水是造成环境污染,特别是水体污染的重要原因。主要是指工业生产过程中所产生的污水和废液,包括工艺过程排水、机械设备冷却水、设备和场地洗涤水等。工业污水含有的成分,主要取决于在生产过程中所用的原材料。不同的工业,产生不同性质的污水,同类工业如果采用不同的生产工艺,污水性质也不同。一般可分为工业冷却水和工艺污水。工业冷却水与原料不直接接触,只要回收热量或稍加处理,就能循环利用。工艺污水直接与原料接触,多半具有危害性。按其成分又可分为含无机物污水、有机物污水和有机、无机物的混合污水。具体来看,工业污水中污染物成分复杂、种类多,有机污染物浓度较高,含有氨氮、石油类、挥发酚和重金属等有害有毒物质。一般常以污水中含量较多或危害较大的某一种成分或毒物来命名,如含氰污水、含铬污水等。 污染治理设施运行费用是指工业、城镇生活污染(污水、废气及固体废物)治污设施运行费用,不包括农村污染治理设施。污水治理设施运行费用包括工业企业污水治理设施和污水处理厂两个部分。 工业污水一般具有以下性质: 1、类型复杂。 工业行业种类繁多,对应的工艺组成也很复杂,影响工业污水污染物种类及浓度的主要因素包括生产用原材料、生产工艺、生产设备及操作条件、生产用水水质与水量等,因此工业污水性质差异大,类型复杂。按照主要污染物类型,可分为酸性污水、碱性污水、重金属污水、含油污水、含酚污水、含有机磷污水、放射性污水等。 2、处理难度大。 一般工业污水固体悬浮物含量大,化学需氧量和生化需氧量浓度高,酸碱度变化大,有的还含有多种有害成分,比如油、酚、农药、燃料、多环芳烃、重金属等。据统计,目前工业生产涉及的有机物达400万种,人工合成有机物10万种,且每年以2000余种速度递增,为有效处理处置、降低环境污染带来较大困难。 3、危害大,效应持久。 工业污水中含有的很多人工合成有机污染物很难在自然界转换和降解为无害物质,例如农药dtt等,其在自然环境中不断富集并通过食物链等作用于人体,危害极大。此外,工业污水还会对土壤和地下水造成严重污染,且极难治理或修复。 4、重金属污染的主要来源。 水体中的重金属污染几乎全部来自工业污水,例如有色金属冶炼厂除尘污水、有色金属加工酸洗污水,电镀厂镀件洗涤水,钢铁厂酸洗排水,以及电解、电子、蓄电池、农药、医药、涂料、染料等各种工业污水。重金属在人体内与蛋白质及各种酶相互作用,可使它们失去活性从而造成伤害。此外,重金属还对植物产生危害,而动物食用了受重金属污染的植物会随着食物链的富集最终影响人体健康。工业污水污染物及其主要来源工业污水必须达到一定标准后才能排放或者进入污水处理厂进行处理。 虽然工业污水常以污水中含量较多的成分或者毒物来命名,但实际操作时,各个企业未必知道自己的污水所含的主要成分是什么,所以在日常生活中我们更习惯按行业来给污水分类,例如造纸污水、印染污水等,工业污水排放标准也是按照行业来制定的。工业污水处理相比生活污水处理控制更复杂,难度更大,相关治污设施运行不正常,超标排放、偷排甚至将污水直接注入地下水,对水环境造成了严重的危害。工业污水的处理一直以来都是国家比较看重的一个问题,正确的处理方法不仅是给人们的一个交代,同时也是给国家的一个保障。整个生物体系赖以生存的地球离不开这些污水处理。
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哪里能购买到少量的氯气?
液氯钢瓶并灌液氯,这事通常找当地或附近气体厂家,如果有试剂店代理也可,
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化学学科
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神华乌海能源30吨/年(单套)焦炉气制甲醇项目出甲醇了?
我也在乌海.... 还要不要人的 哈哈
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简介
职业:山东齐德生物医药有限公司 - 给排水工程师
学校:河南工业大学 - 化工学院
地区:安徽省
个人简介:
我渴望随着命运指引的方向,心平气和地、没有争吵、悔恨、羡慕,笔直走完人生旅途。
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