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谁有煤化工方面的项目审批文件范文? 煤化工的发展前景是比较乐观的 我认为但是还不是很好的去发展的,这是国家政策的范围之内查看更多 1个回答 . 4人已关注
有机化合物成盐问题? 我合成了一个化合物,其中有个一叔胺,想成 乳酸 盐,却怎么也成不上去,有那位大哥知道原因给解释下! <p>查看更多 5个回答 . 5人已关注
16MnDR焊接工艺评定? 16MnDR焊接工艺评定:埋弧焊,采用H10Mn2/SJ101 做了两次工艺 -40°冲击不过,哪位大侠给点建议? 查看更多 6个回答 . 1人已关注
JB/T 5905-2000 真空多层绝热低温液体容器? JB/T 5905-2000 真空多层绝热低温液体容器 查看更多 0个回答 . 2人已关注
三相分离器的问题? 三相分离器 的使用原理?那位有图纸可以给我发一份吗> zhangwp999@126.com 查看更多 6个回答 . 5人已关注
精馏塔塔顶温度的控制? A塔 再沸器 温度 88℃~125℃ A塔顶部温度 65℃~80℃ A塔顶冷凝液温度 56℃~78℃ B塔再沸器温度 90℃~130℃ B塔顶部温度 46℃~72℃ B塔顶冷凝液温度 46℃~72℃查看更多 40个回答 . 2人已关注
为什么氢氮比高的时候要比低的时候危害大呢? 为什么氢氮比高的时候要比低的时候危害大呢? 难道是 氢气 多了更容易带走热量?还是氢气多了,惰性气体也会增多?查看更多 14个回答 . 1人已关注
氨基改性硅油化学反应式? 氨基改性硅油 化学反应式 &#8197; [Me(C3H6NHC2H4NH2)SiO]4 + (Me2SiO)4 + (Me3Si)2O 氨基硅烷 八甲基环四硅氧烷 六甲基二硅氧烷 C3H6NHC2H4NH2 Me3SiO(Me2SiO)n(MeSiO)mSiMe3 查看更多 1个回答 . 4人已关注
优化催化余热流程-----请问各位大侠此方案是佛可行? 更改原有的催化余热回收流程---- 催化余热主要通过热水系统回收---热水--分馏油气 换热器 ---顶循一中--和 轻柴油 -- 我主要更改的是与 柴油 换热的热水改为--与除盐水 详细分析和方案见附件 请问各位师傅们此方案是佛可行 查看更多 0个回答 . 2人已关注
请教:toward&towards;forward&forwards? 请教一下以下两组词的用法区别:toward & towards; forward & forwards 先感谢各位了。查看更多 3个回答 . 3人已关注
往复压缩机计算题,,大家来看看? 山东石大科技有限公司一甲烷气加压用单级往复 活塞式 压缩机 ,进口压力为16.8 bar(绝),进口温度为25℃;出口压力为43 bar(绝),出口温度为90℃。汽缸直径D为200mm,行程S为320mm,相对余隙为0.14,压缩机为双作用, 活塞杆 直径d为70mm,压缩机转速n为500rpm,已知甲烷气的假临界温度为210K,假临界压力为45.5bar,温度绝热指数为1.316,求此压缩机的容积系数、排气量、排气温度及轴功率。 由已知条件,并查文献[1],得 为0.96, 为0.95,为1.278,温度系数为0.96,泄露系数 为0.94,压力系数 为0.97,取 为0.93,利用公式(14)、(13)、(15)和(10)计算,计算结果见表2。 表2甲烷气压缩机特性参数 特性参数 容积系数 排气量 / m3/min 排气温度 / k 轴功率 / kw 参数值 0.845 6.99 373 268 请问排气量6.99m3/min怎么算出来的 查看更多 6个回答 . 5人已关注
液态空气无法送至上塔? 请教各位先进 我厂是林德设计全低压无氢制氩流程,如果下塔液态 空气 无法送至上塔,增加上塔之压力可改善吗查看更多 11个回答 . 3人已关注
公斤级中试车间求助? < >本人正在一个实验室内建一个公斤级中试车间,但不知如何确保这个车间安全、环保、及标准化达标,现有如下问题求教各位大侠:</P> < >1、电线、插头如何排布才能最大限度的安全防爆。</P> < >2、你们如何做到在各个容器间安全高效的转料。</P>查看更多 13个回答 . 1人已关注
偏心接管高度 指哪里? 偏心接管高度 指哪里 114还是156查看更多 6个回答 . 4人已关注
请问,今年A级职称英语合格分数是多少? 今年A级职称英语合格分数是多少? 我考了58分。谢谢查看更多 3个回答 . 1人已关注
求书:《控制阳离子聚合及其应用》? 《控制阳离子聚合及其应用》 武冠英,吴一弦编著 化学工业出版社出版 控制阳离子聚合及其应用 内容简介 : 本书是在现代控制/活性阳离子聚合与大分子工程的理论与实践的基础上编写的,主要涉及近20年来迅速发展的控制/活性阳离子聚合研究领域中重要的基础理论和应用进展。 本书共分为7章。第1章中对比不可控阳离子聚合与可控/活性阳离子聚合的不同点,介绍可控/活性阳离子聚合的特征;第2章中介绍阳离子聚合体系及不同单体进行控制/活性阳离子聚合所匹配的引发体系;第3、4章和第5章中分别从链引发、链增长和链转移及链终止等基元反应,阐述实现控制阳离子聚合的方法,提出络合竞争的观点;第6章中采用控制阳离子聚合方法实现大分子工程,设计合成侧基官能化聚合物、端基官能化聚合物、嵌段共聚物、接枝共聚物、支化和超支化(树枝)聚合物以及聚合物网络等;第7章中介绍采用阳离子聚合方法合成的 工业化产品 ,包括聚异丁烯系列产品、丁基橡胶系列产品、石油树脂、聚乙烯基醚、聚醚与硅橡胶等。 本书可作为从事相关技术领域工作的高等院校高年级大学生、研究生的教材,也可作为相关科研工作者和技术人员的参考书。 《控制阳离子聚合及其应用》的目录信息 "第1章 绪论1 11 阳离子聚合发展简史2 12 传统与控制聚合的比较3 13 控制/活性阳离子聚合及其特点8 参考文献11第2章 阳离子聚合反应体系14 21 单体14 211 电子特性14 212 位阻效应15 22 溶剂16 23 活性种与引发体系20 231 活性种的产生20 232 活性种的形式21 233 活性种的转化38 234 引发体系43 24 单体与引发体系的匹配49 241 乙烯基醚类50 242 异丁烯55 243 苯乙烯及其衍生物57 244 戊二烯60 245 蒎烯63 参考文献66第3章 控制链引发反应73 31 引发反应特点73 311 引发反应过程73 312 引发剂与控制引发75 313 共引发剂与控制引发79 32 络合竞争与平衡80 321 引发剂结构82 322 引发剂/共引发剂85 参考文献93第4章 控制链增长反应96 41 控制链增长反应96 411 单体97 412 活性中心98 42 亲核试剂的化学基础128 421 配位化学128 422 作用机理138 43 IMA与AMI技术144 44 控制链增长反应动力学146 441 链增长活性种146 442 动力学研究149 45 异构化聚合157 参考文献159第5章 控制活性链中断反应166 51 活性链中断方式166 511 链转移反应166 512 链终止反应173 52 控制链转移反应175 521 Inifer技术175 522 质子阱技术184 53 控制链终止反应189 531 离子对碰撞终止189 532 碳阳离子活性中心稳定化后终止190 533 强制终止反应196 参考文献198第6章 控制阳离子聚合与大分子工程201 61 侧基官能化聚合物201 62 端基官能化聚合物203 621 通过控制引发反应205 622 通过控制终止反应210 623 通过官能基团进一步转化225 63 嵌段共聚物233 631 两嵌段共聚物234 632 线形三嵌段共聚物251 633 星形嵌段共聚物276 64 接枝共聚物292 641 通过接出接枝方法293 642 通过接入接枝方法302 643 通过大分子单体方法304 65 支化和 超支化聚合物 306 651 星形支化聚合物307 652 超支化聚合物315 653 (超)支化聚合物的性能322 66 聚合物网络325 参考文献330第7章 阳离子聚合工业化产品及其应用341 71 聚异丁烯341 711 化学结构与基本性质341 712 生产工艺与流程356 713 不同分子量系列产品的应用372 72 丁基橡胶384 721 化学结构与基本性质385 722 生产工艺与流程400 723 应用412 73 石油树脂419 731 茚-苯并呋喃树脂420 732 石油树脂420 74 聚乙烯基醚类423 75 聚醚类424 751 聚环氧氯丙烷 (氯醇橡胶)424 752 聚环氧丙烷及其共聚物426 753 聚3, 3-二(氯甲基)氧杂环丁烷426 754 聚四氢呋喃427 76 硅橡胶428 参考文献430" [ ]查看更多 5个回答 . 1人已关注
环基甲腈的制备? < >请教大虾!</P> < >环基甲腈 怎么制备?怎么后处理?尽量不用剧毒物:KCN等</P>查看更多 0个回答 . 1人已关注
单螺杆空压机 复合材料星轮片? 新开发一种 复合材 料星轮片,主要是芳纶和 碳纤维 类产品,但是还在开发阶段。希望能找到 空压机 厂家免费试用,各位朋友有能帮忙最好了。。。小弟万分感激。查看更多 4个回答 . 3人已关注
酯交换的反应程度? 针对酯交换法,把 甘油 三酸酯转化成单甘油酯,用什么标准方法来确定反应程度?(不用做色谱分析)查看更多 4个回答 . 4人已关注
企业安全管理的“十八般兵器”? 企业安全管理的“十八般兵器” 安全生产关乎企业效益。企业的效益源于安全的保障,企业的生存和发展离不开安全。试想,没有安全,我们的生命从何保障?没有安全,我们企业的效益岂不是天方夜谭?安全对于我们来说,就意味着员工的家庭幸福与安康,它只有起点,没有终点。 你听,安全在自己,安全为自己,违章就是事故,所有的人员在自己的岗位上一定要以认真负责的态度,扎扎实实彻底地执行标准化,我们一定会在安全生产的路途中披荆斩棘! 某企业安全工程师结合公司安全管理经验,认为企业安全管理须精通以下“十八般兵器”: 一、安全生产责任制是企业安全管理的核心 要明确企业一把手对安全生产负总责,狠抓各部门、各岗位安全生产责任制的贯彻执行,经常督促检查。 二、坚持安全生产一票否决权 在总结、评比、晋级时,使用安全生产一票否决权,引起企业各级领导对安全生产的高度重视,抓安全、抓产值、抓产量、抓效益,一并搞好。 三、坚持事故处理“四不放过” 事故原因不清不放过;事故责任不清和群众没有受到教育不放过:没有防范措施不放过;事故责任者没有受到处理不放过。只有坚持“四不放过”,企业才能吃一堑长一智。 四、开展定期安全大检查 建立安全检查制度,定期进行大检查,还要根据不同季节特点、不同生产现场和施工的特殊要求,开展专业大检查。检查要有目的、有组织、有计划地进行,避免走过场。通过检查真正发现一批隐患,解决一些具体问题。 五、坚持“三定四不推”原则 对事故隐患的整改要坚持“三定四不准”原则,即“定措施、定时间、定人员”,“凡是自己能解决的,班组不推给车间,车间不推给分厂,分厂不推给总厂,总厂不推给总公司”。 六、坚持每周班组安全活动 班组每周开展一次安全活动,用1—2小时总结一周的安全情况,发现问题,及时采取措施解决。班组人员互敲安全警钟是一种好形式。班组安全活动要形式多样,内容丰富,做到“人员、时间、内容”三落实。 七、坚持每月领导安全讲话制 俗话说, 安全生产好不好,关键在领导。 每月由主要领导对中层以上(或班组长以上)干部进行一次安全生产讲话,总结上月安全情况,布置下月安全工作,提出明确的阶段目标和要求,并贯彻到基层。 八、新入厂工人“三级安全教育” 新入厂人员在进入生产现场前,必须进行厂部、车间和班组“三级安全教育”,使他们了解工厂的生产概况,懂得安全生产的基本知识。“三级教育”后,还应建立师徒合同,在师傅带领下进行操作。 九、开展安全生产标准化建设 所谓安全生产标准化,就是以人为本,用科学的、标准的行为规范,要求每个职工,规范和控制每个人员的操作全过程,使人人上标准岗,干标准活。 十、对新、扩、改建项目做到“三同时” 安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,从源头上控制事故的发生。 十一、把安全生产纳入全厂经济责任制 安全生产不能孤立存在,它是企业全面管理中的一个重要组成部分。在企业经济责任制(或承包责任制)中,必须有安全生产内容,明确具体要求和考核办法。严格考核,奖惩分明,督促企业安全工作的落实。 十二、安全费用纳入总费用计划 目的是保证资金来源,使安全项引顺利完成。安全部门根据本企业存在的事故隐患,分别做出治理计划,积极申请安全经费,确保计划落实。 十三、建立职业安全卫生管理体系 职业安全卫生管理体系是当今世界各国积极推行的一种现代化管理方法。企业要走向世界,适应全球经济一体化要求,必须积极建立职业安全卫生管理体系。 十四、创造良好的安全生产环境 安全环境包括社会环境、思想环境、文化环境和现场工作环境。企业要通过多方面的工作,创造良好的安全生产环境,把安全生产融入企业管理的多个环节中去。 十五、积极倡导企业安全文化 企业安全文化是企业员工安全行为准则和价值的总和。企业安全文化形式要多样,如安全思想交流,安全演讲,安全竞赛,标准化建设等,形成一个浓厚的安全文化氛国。 十六、用现身说法教育广大员工 用现身说法(主要是事故的现身说法)教育广大员工,是企业安全管理的一种好方法。使员工看得见、摸得着, 直接感受得到,这比别的方法效果更显著。 十七、把安全生产与家庭、社会紧密结合 安全生产关系到每个职工,关系到每个家庭,也关系到社会。动员家庭成员关心员工的安全健康,督促员工遵章守纪;全社会大造安全生产舆论,宣传安全的重要性。企业、家庭、社会紧密结合,共同营造安全氛围。 十八、支持企业安全管理干部的工作 企业安全管理干部工作很艰苦。企业领导应及时肯定他们的成绩,指出不足,鼓励他们努力工作。这件事做好了,安全管理工作就会有新的起色。 查看更多 3个回答 . 5人已关注
简介
职业:通标标准技术服务有限公司 - 设备维修
学校:四川教育学院 - 化学系
地区:湖南省
个人简介:如果你想获得幸福和安宁,那就要越过层层的障壁,敲起真理的钟前进。查看更多
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