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给排水工程师
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如何去除乳化油? 乳化油要效果好还是要加破乳剂再气浮然后过滤的,当然也可以用常规的pam+pac,絮凝沉降后再过滤。 查看更多
特殊填料在胶粘剂中的应用是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答? 1德国瓦克特殊填料在胶粘剂中的应用气相二氧化硅号称“工业味精”,分散在胶粘剂中,可以形成氢键桥联作用,产生可逆的三维网状结构,因而赋予胶粘剂最适宜的流变效果。(1)在环氧树脂(ep)胶粘剂中的应用:ep胶粘剂是以ep为主体配制而成的。由于ep胶粘剂具有粘接力大、收缩率小、电性能优良和易于改性等优点,故在国民经济各领域中已得到广泛应用。德国瓦克公司的wackerhdk h17/h18在同等级别的产品中表现出相对最好的增稠触变性和抗流挂性,并且其用量在产品性能相同时低于同类型产品10%~15%,从而能明显降低相应产品的生产成本;hdk h13l具有易分散、流平佳等优点,并且能迅速消泡;hdk n20性价比最高,是经济适用型产品。(2)在聚氨酯(pu)胶粘剂中的应用:在pu体系中,hdk h18具有最佳的增稠性、触变效果和储存稳定性(28d),hdk h13l具有易分散、迅速脱泡等特性,hdk n20性价比最高、市场竞争力较强。(3)在甲基丙烯酸酯厌氧胶中的应用:hdk n20是经济适用型产品,hdk t40可产生高透明效果,hdk h18用于高触变性、高黏度稳定性厌氧胶中效果极佳。(4)在α-氰基丙烯酸胶粘剂中的应用:hdk h13l极易分散,容易脱泡,是经特殊处理过的产品。(5)在有机硅体系胶粘剂中的应用:硅橡胶主要分为室温硫化(rtv)硅橡胶和高温硫化硅橡胶。rtv硅橡胶是20世纪60年代问世的一种新型有机硅弹性体,这种橡胶的最显著特点是在室温条件下无须加热、加压即可快速固化,使用极其方便。目前rtv硅橡胶已广泛用作胶粘剂、密封剂、防护橡胶胶粘剂中的应用(1)龙森vx石英粉采用独特的全球领先生产方法,其粒子大小正好与硅胶网状结构的网孔大小相同,即正好可以进入硅胶内部发挥作用,并保持原有的空间结构。(2)龙森石英粉在rtv产品中可控制弹性模量,并且能提高硬度、耐化学品性和性价比。(3)在电子用ep胶中,龙森石英粉可控制弹性,提高拉伸强度、弯曲强度、固化速率和硬度稳定性。(4)在变压器用ep胶中,龙森石英粉产品纯度高、粒径分布稳定,可延长产品的使用寿命达50年(在三峡电站有应用)。5防霉防腐剂envirochemicals日本环境化学株式会社的防霉防腐剂主要用于水性胶粘剂中,具有抑制藻类、菌类蔓延等功效,可消除气体产生、恶臭、堵塞、黏度降低、品质劣变、强度降低和不均匀性等诸多弊病。6美国科腾kraton 热塑性弹性体适用于热熔胶和压敏胶(1)加入填料、树脂和油等物质,可将热塑弹性体制成不同硬度的压敏胶或热熔胶。(2)该热塑性弹性体具有优异的抗氧化性、耐候性、耐温性和加工稳定性,对水、酸和碱等具有良好的耐受性。(3)热塑性弹性体的共混物具有良好的耐臭氧性,适用于长期暴露于室外的产品。(4)该热塑性弹性体可作为胶粘剂、密封剂中的基础材料。 查看更多
问:油脂化工中什么是水泥生料专家解答? 水泥生料 英文名称: cement raw meal cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 由石灰质原料、黏土质原料及少量校正原料按比例配合,粉磨到一定细度的物料,称为水泥生料。其化学成分随水泥品种、原料和燃料质量、生产方法、窑型及其他生产条件的不同而有所不同。生料随水泥生产方法的不同有生料浆、生料粉、生料球和生料块等形态,他们分别适用于湿法、干法、半干法和半湿法生产的要求。不论何种形态的生料,均要求化学成分稳定,细度和水分要保证满足不同生产方法的要求,以免影响窑的煅烧和熟料质量。 查看更多
塑料里面SAN和PP的区别是什么?   你说得对,san就是as,其为苯乙烯-丙烯睛共聚体,pp则是聚丙烯,两者最大区别在于所构成的单体不同,形成的宏观性能当然也会不同。   不知道你对于高分子知识有没有些许了解,简单来说,as比pp的抗冲击性能要好,弹性模量也高,总体上力学性能较于pp会好很多,表面的光泽度也比pp来的好,但是成本会比pp高很多,一般来说,工业上用到as的偏多,例如大型风扇的扇叶,电机里的扇叶,一些要求强度高的还会在as中添加玻纤,as也有很多透明料。   不过应用面来说还是pp比较广,特别是在改性方面,由于pp价格空间大,人们是做足了研究,它在家用电器和汽车方面应用很多。   所以,导致宏观性质的不同还是由于分子结构的区别,两种是完全不同的高分子,虽然都属于塑料一类吧,你也可以看看高分子相关的书籍,希望回答对你有帮助。 查看更多
是不是所有的透明塑料都属于压克力?   只有聚甲基丙烯酸树脂(pmma,有机玻璃)才能称为压克力。   透明材料太多了,和pmma外观比较像的有聚碳酸酯(pc)、聚对苯二甲酸丁二酯(pet)等,大体区分方法如下:   pmma 聚甲基丙烯酸甲酯   汽车工业(信号灯设备、仪表盘等),医药行业(储血容器等),工业应用(影碟、灯光散射器),日用消费品(饮料杯、文具等)。   乾燥处理:pmma具有吸湿性因此加工前的乾燥处理是必须的。建议乾燥条件为90℃、2~4小时。   熔化温度:240~270℃。   模具温度:35~70℃。   注射速度:中等。   pmma具有优良的光学特性及耐气侯变化特性。白光的穿透性高达92%。pmma制品具有很低的双折射,特别适合制作影碟等。   pmma具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长,可导致应力开裂现象。pmma具有较好的抗冲击特性。   pc 聚碳酸酯   电气和商业设备(电脑元件、连接器等),器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),交通运输行业   (车辆的前后灯、仪表板等)。   乾燥处理:pc材料具有吸湿性,加工前的乾燥很重要。建议乾燥条件为100℃到200℃,3~4小时。加工   前的湿度必须小於0.02%。   熔化温度:260~340℃。   模具温度:70~120℃。   注射压力:尽可能地使用高注射压力。   注射速度:对於较小的浇口使用低速注射,对其他类型的浇口使用高速注射。   pc是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。pc的缺口伊估德冲击强度(otched izod impact stregth)非常高,并且收缩   率很低,一般为0.1%~0.2%。   pc有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 pc材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的   pc材料;反之,可以使用高流动率的pc材料,这样可以优化注塑过程。   pet 聚对苯二甲酸乙二醇酯   汽车工业(结构器件如反光镜盒,电气部件如车头灯反光镜等),电器元件(马达壳体、电气联结器、继电器、开关、微波炉内部器件等)。工业应用(泵壳体、手工器械等)。   乾燥处理:加工前的乾燥处理是必须的,因为pet的吸湿性较强。建议乾燥条件为120~165℃,4小时的乾燥处理。要求湿度应小於0.02%。   熔化温度:对於非填充类型:265~280℃;对於玻璃填充类型:275~290℃。   模具温度:80~120℃。   注射压力:300~1300bar。   注射速度:在不导致脆化的前提下可使用较高的注射速度。   流道和浇口:   可以使用所有常规类型的浇口。浇口尺寸应当为塑件厚度的50~100%。   pet的玻璃化转化温度在165℃左右,材料结晶温度范围是120~220℃。   pet在高温下有很强的吸湿性。对於玻璃纤维增强型的pet材料来说,在高温下还非常容易发生弯曲形变。可以通过添加结晶增强剂来提高材料的结晶程度。用pet加工的透明制品具有光泽度和热扭曲温度。可以向pet中添加云母等特殊添加剂使弯曲变形减小到最小。如果使用较低的模具温度,那么使用非填充的pet材料也可获得透明制品。 查看更多
如何分离酵母菌? 酵母菌的培养与分离 【实验目的】学习培养和分离酵母菌的技术和方法 【实验原理】 大多数酵母菌为腐生,其生活最适ph为4.5一6,常见于含糖分较高的环境中,例如果园土、菜地土及果皮等植物表面。酵母菌生长迅速,易于分离培养,在液体培养基中,酵母菌比霉菌生长得快。 利用酵母菌喜欢酸性环境的特点,常用酸性液体培养基获得酵母菌的培养液(这样做的好处是酸性培养条件则可抑制细菌的生长),然后在固体培养基上用划线法分离之。 【实验材料和用具】 1、甘蔗、成熟葡萄或苹果等果皮、0.1%美蓝染液、1ml的无菌吸管、无菌培养皿等。 2、马铃薯葡萄糖琼脂培养基: 原料:马铃薯(200克)、葡萄糖(20克)、琼脂(15-20克)、蒸馏水(1000ml)。 配制方法: (1)先将马铃薯去皮,切片,称200克并加蒸馏水1000ml,煮沸半小时,用纱布过滤,补足蒸馏水量至1000ml ,制成20%的马铃薯汁。 (2)在20%的马铃薯汁中加入琼脂,煮沸溶化,补足水分并在115摄氏度条件下高压灭菌20分种。 (3)加入葡萄糖,制成培养酵母菌的马铃薯葡萄糖琼脂培养基。 3、乳酸马铃薯葡萄糖培养液:配方同上,但不加琼脂而加乳酸,按每1000ml培养液中含5ml乳酸的量加入,并分装试管。 【实验步骤】 l、接种:取一小块果皮,不需冲洗,直接接入乳酸马铃薯葡萄糖培养液管中,置28一30℃,培养24小时,可见培养液变混浊。 2、培养,用无菌吸管取上述培养后培养液0.lml,注入另一管乳酸马铃薯葡萄糖培养液中,置28一30℃再培养24小时或稍长(过长则霉菌长出)。 3、观察:用无菌操作法取少许菌液置于载玻片中央的0.l%美蓝染色液中,混匀后加盖玻片制成水浸片,先用低倍镜后换高倍镜观察酵母菌的形态和出芽生殖情况。 活酵母菌可使美蓝还原,从而使菌体不着色,用此方法可判断酵母菌的死活。 4、分离:马铃薯葡萄糖琼脂培养基溶化后制成平板。用划线法分离酵母菌培养液,从而得到单个菌落。挑取单个菌落反复再次划线分离纯化,最终可获得纯培养。 在百度上搜索酵母菌的培养与分离 在搜狗上搜索酵母菌的培养与分离 在雅虎上搜索酵母菌的培养与分离 查看更多
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低钠盐含碘吗? 它有两种情况:加碘盐、未加碘 低钠盐主要成分:①氯化钠(NaCl)50%~60% ②氯化钾(KCl)30%~40% ③碘酸钾(KIO3)≤1% ④亚铁氰化钾K4[Fe(CN)6]≤1% 查看更多
化工方面的专家什么是三碘化锑用途是? 三碘化锑 英文名称: antimony triiodide cas号: 分 子 式: sbi3 简要概述内容:: 红色晶体。相对密度4.917(17℃)。100℃明显升华。熔点170℃。沸点401℃。溶于丙酮、二硫化碳、盐酸和碘化钾溶液,不溶于乙醇、氯仿、四氯化碳。能被水分解成氧碘化锑(sbdi)。由锑与碘作用而得。用于医药。 查看更多
盖斯-外国化学家-盖德化工网盖德问答化工知识? 盖斯g.h.germain henri hess (1802~1850)俄国化学家。俄文名为 герман иванович гесс。1802年8月7日生于瑞士日内瓦,1850年12月12日卒于俄国圣彼得堡(现为列宁格勒)。3岁随父侨居俄国,并在俄国受教育。1825年于多尔帕特大学获医学专业证书,同时受到了化学和地质学的基础教育。1826~1827年,在斯德哥尔摩j.j.贝采利乌斯的实验室工作并从其学习化学。回俄国后在乌拉尔作地质勘探工作,后在伊尔库茨克做医生并研究矿物。1830年当选为圣彼得堡科学院院士,专门研究化学,任圣彼得堡工艺学院理论化学教授并在中央师范学院和矿业学院讲授化学。1838年成为俄国科学院院士。盖斯早期研究了巴库附近的矿物和天然气;发现了蔗糖氧化生成糖二酸。他研究了炼铁中的热现象,作了大量的量热工作。1836年发现,在任何一个化学反应过程中,不论该反应过程是一步完成还是分成几步完成,反应所放出的总热量相同,并于1840年以热的加和性守恒定律公诸于世,后被称为盖斯定律。此定律为能量守恒定律的先驱。当一个反应不能直接发生时,应用此定律可间接求得反应热。因此,盖斯也是热化学的先驱者。著有《纯粹化学基础》(1834),曾用作俄国教科书达40年。 查看更多
氯乙烯制聚氯乙烯、苯乙烯制聚苯乙烯的两个化学式? nch2=chcl- 一定条件- [-ch2-chcl-]-nn c6h5-ch=ch2 → [-ch-ch2-]n | c6h5 查看更多
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有哪些重要的药物来自于毒虫? 斑蝥素乳膏,其主要成分为斑蝥素,具有抗肿瘤作用 查看更多
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基于超分子聚集体的荧光传感体系有何优点? 求图片出处 查看更多
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三草酸合铁酸钾提纯? 同学你是竞赛生吧,你是哪个省的? 查看更多
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五价锑和三价锑的不同? 请问你用的是什么吸附剂? 查看更多
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从事化学实验对中性粒细胞降低有影响吗? 个体有差异,我做了十多年实验,常规检测还好,就是鼻子落下毛病了。 查看更多
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合成(-)-Gilbertine的有机机理是什么? 【微信用户的回答】sims azalea: 消除——加成机理,先在酸催化下脱水,形成不稳定的环外双键(碱夺位阻小的亚甲基上的氢),然后氮正离子亲电进攻,产生的烯丙碳正离子被羟基进攻。 查看更多
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如何培养金属配合物或反应中间体金属配合物的单晶? 本人一直以来做的都是金属配合物,主要以铂为主,想想这个晶体的培养,脑袋就疼,但是做的比较多了,也略有小小的经验,仅此和大家交流交流。首先,单核金属配合物要比多核金属配合物好培养;其次碳链长的配合物非常非常难培养,我做了一系列的长链配合物,快一年半了,都没有培养出来,(最近貌似有一个感觉还不错,祈祷啊。。。);最后,就是...显示全部 查看更多
拿到化学学位,就只能在实验室里做化学研究吗? 网上看有人写的不错,转过来。作为化学专业的毕业生,估计现在可以从事的岗位职责早已扩展到各种类型,各种名头的工程师,其实归根结底,化工行业存在四个不同类型的就业方向。 研发、技术、销售、市场 1、研发 一些师兄师姐会把研发归为技术类,个人认为这不那么贴切。因为就业时研发和化工其他技术工种有很大的区别。很多同学在大学前...显示全部 查看更多
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有机合成中过二硫酸钾作为氧化剂的作用机理是什么,它有没有拔氢的作用? 主要是由于中间的过氧键起氧化作用,从结构上看,就像是过氧化氢的两个氢被so3取代了,核心部分还是过氧键,氧化时,过氧键打断,氧从负一价变成负二价。 应该没有拔氢的作用,就像硫酸根亚硫酸根没有拔氢一样。 查看更多
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为什么“中水”回用好处多? 在以往,经过处理的污水一般直接被排入江河湖泊,不过随着水资源短缺的情况越来越严重,处理后的污水也大有再利用的空间。通过开发各项污水处理新技术,不但可提高污水净化的效率,而且还能够实现污水的再生及回用。 通常,我们把流入家庭的自来水称为“上水”,把排放的污水称为“下水”,而经过污水净化处理的再生水则被称为“中水”。在中国,人均淡水资源占有量仅为世界平均水平的1/4,而且随着经济的发展,许多城市都出现水不够用的情况;同时水体污染情况却非常严重,全国仅有46%的天然水体水质达标。在这种水资源供给与需求矛盾非常尖锐的情况下,“中水”回用技术的使用,能有效开辟“第二水源”,大大减少对“上水”的消耗。以北京为例,2008年全年“中水”回用量达到6.2亿立方米,提供的水量占全年用水量的17%。 目前采用较多的“中水”回用技术是通过膜技术或膜技术与其他技术的组合,把污水处理到符合一般冲厕、喷洒、绿化等用途的要求。例如膜生物反应器就是一种结合生物处理与膜技术的污水回用技术。一般污水在采用生物法进行处理后,水与活性污泥的分离通常经过二次沉淀池完成,而在膜生物反应器中,采用微滤膜或超滤膜作为水与活性污泥分离的介质。 这些膜是一些多孔的材料,孔径为0.2~0.01微米,能让水通过,但能有效拦截污水中各种肉眼看不见的颗粒,甚至还可以拦截细菌和病毒。被拦截下来的活性污泥回到生物处理的工序中,加大了工序中活性污泥的总量,提高了生物处理的效率,而出水水质则得到了极大的提高。经过膜生物反应器处理的“中水”澄清透明,感观上与自来水类似,可供一般市政或普通工业使用。 反渗透技术是另一种广泛应用在污水回用方面的膜技术。反渗透膜是最精细的膜产品,能截留最小孔径相当于0.0001微米的物质。经过一般工艺处理后的污水,经过水泵的加压,进入反渗透膜处理设备中,水可以透过反渗透膜流出,水中残留的盐分、有机物等98%以上被拦截。反渗透的出水水质和进水水质直接相关,通常城市污水通过反渗透技术处理,出水水质甚至超过自来水的水质,可用在对用水要求极高的半导体工业等方面。 查看更多
简介
职业:上海燕达建设有限公司 - 给排水工程师
学校:安阳工学院 - 化学与环境工程系
地区:重庆市
个人简介:在人生的道路上,当你的希望一个个落空的时候,你也要坚定,要沉着。查看更多
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