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化工研发
压缩机喘振调节方法及怎样预防? 如题 查看更多 3个回答 . 3人已关注
注水质量要求? 各位朋友,加氢工艺中需注软水,请问对软水有什么特殊指标吗?现在很多软水都在用RO、然后用混床(阴阳离子 树脂 )的办法,但是树脂需要再生,且酸碱洗污染环境又麻烦,我想问的是RO工艺的水直接可以用吗?谢谢大家查看更多 6个回答 . 4人已关注
有机硅氧烷改性丙烯酸酯乳液研究新进展? 来源于网络 丙烯酸酯乳液具有优异的耐候性、耐酸碱性和耐腐蚀性,但它存在着耐水性和附着性差及低温变脆、高温变粘等缺点,限制了其应用。近年来随着聚合理论和技术的不断完善和发展,以及人们对环境友好的绿色化工产品的需求愈来愈高,丙烯酸酯乳液的改性受到了广泛的重视。   聚硅氧烷分子主链结构 Si - O 键能很高,分子体积大,内聚能密度低,使得它具有良好的耐高低温性能、疏水性、透气性和耐候性;有机硅氧烷分子因其结构特性,使它具有低表面张力、特殊的柔顺性和化学惰性等优点。如用有机硅氧烷对丙烯酸酯类乳液进行改性,能有效地结合有机硅聚合物与 丙烯酸树脂 各自的优点,得到具有高耐候性、耐水性和耐玷污性的室外用乳液基料。目前,有机硅氧烷对丙烯酸酯乳液的改性方法一般分为两种 : 物理共混法和化学改性法。 物理共混法   物理共混法是一种简单易行且能使产物性能得到较大改善的方法。北京化工大学李齐方等采用半连续乳液聚合的方法,将八硝苯基笼型硅倍半氧烷( ONPS )掺混入(甲基)丙烯酸酯乳液中,对其进行改性。结果发现,当 ONPS 的加入量低达 3% 时,丙烯酸酯树脂的玻璃化转变温度( Tg )明显提高,同时乳液涂膜的拉伸强度大幅上升,而断裂伸长率略有下降。笼型硅倍半氧烷( POSS )的笼形骨架全部是由 Si-O-Si 组成,是热稳定性很好的无机相,整个分子就像一个刚性球,所以它的加入使乳液的 Tg 大幅度升高,而且提高了乳液的耐水性、耐油性、拉伸强度等。   有机硅丙烯酸酯共混乳液的稳定性差,常发生分层,而且共混乳液薄膜的形态及物理性质主要取决于这两种聚合物的相容性。而相容性的好坏与各组分的浓度、相间的界面张力、聚合物的相对分子质量和迁移能力等因素有关。范青华等提出可采用两种方法来改善共混乳液的混溶性:一是加入增容剂以降低两相间的表面张力;二是加入交联剂以降低聚硅氧烷的分子迁移率。   目前关于聚硅氧烷 / 丙烯酸酯共混乳液的各相之间的相互作用力研究还只停留在定性和半定量的基础上,缺乏定量的分析。 化学改性法   通过化学反应,在极性相差很大的聚硅氧烷和聚丙烯酸酯之间形成化学键,可明显改善两者之间的相容性。引入硅氧烷的丙烯酸酯体系具有聚硅氧烷-聚丙烯酸酯简单物理共混所没有的优良性能。 1. 有机硅氧烷丙烯酸酯共聚乳液   由于硅丙乳液体系制备困难和具有不稳定性,其研究进展较慢。主要研究方向有两类:一是用含羟基的丙烯酯类单体与有机硅氧烷(或硅醇)接枝缩聚;二是用含乙烯基官能团的有机硅单体或预聚体与丙烯酸酯类单体加成共聚。这两类聚合方法中有机硅的引入量都在 10% 以上(占聚合物的质量分数),对涂料性能的改善十分有限。现有的硅丙乳液大多采用含双键的有机硅单体或聚硅氧烷与丙烯酸酯类单体加成共聚制得。其合成方法按加料方式不同可分为 7 种:一次加料法;预乳化全连续法;预乳化部分连续法;非预乳化全连续法;种子乳液法;单体乳液滴加法;引发剂滴加法。不同方法制备共聚物乳液时,聚合反应速度、对粒径的影响规律及胶膜的性能都有差异。其中种子乳液法和预乳化部分连续法所得乳液具有良好的相容性、稳定性、粒径分布均匀,乳胶成膜性好。   近年来,有关聚硅氧烷 / 丙烯酸酯乳液共聚的研究逐渐增多,而且随着乳液聚合技术的不断创新,许多新的乳液聚合方法也运用到有机硅丙烯酸酯共聚乳液中。   孙志娟等引入 乙烯基三异丙氧基硅烷 ( C-1706 )对丙烯酸酯乳液进行改性,以阴离子型乳化剂 十二烷基苯磺酸钠 ( SDBS )和非离子型乳化剂( OP-10 )为复合乳化剂,采用种子乳液聚合法,制备高耐候性有机硅改性丙烯酸酯乳液。探讨了乳化剂的种类和用量、有机硅氧烷单体及其滴加方式等对乳液性能的影响,结果表明: SDBS 和 OP-10 复配可产生协同效应,当配比为 1:1 、总量为 3% 时,乳化效果最佳;采用 C-1706 后滴加方式,有利于抑制有机硅氧烷单体的水解和缩合反应,保持了聚合过程的稳定性,同时降低了乳液涂膜的吸水率,耐候性和硬度也得以提高。   王剑等采用两步法合成了有机硅氧烷改性的丙烯酸酯乳液 , 结果表明 , 两步合成方法可制备性能稳定的有机硅氧烷改性丙烯酸酯乳液;在复合乳液中有机硅氧烷链段主要分布在粒子表面;在有机硅氧烷乳液中引入不饱和双键 , 则由于含乙烯基的有机硅分子在第二阶段聚合过程中与丙烯酸酯分子发生接枝共聚 , 导致有机硅氧烷链段在表面富集程度降低。 2. 有机硅氧烷丙烯酸酯乳液互穿聚合物网络   有机硅氧烷丙烯酸酯乳液互穿聚合物网络( LIPN )性能优异,是最近的研究热点之一。在乳液的每个乳胶粒中,由于聚有机硅氧烷和聚丙烯酸酯分子链相互贯穿,相互缠结,存在强迫相容和协同效应,增强了乳液的稳定性,使形成的材料同时具备两种树脂的优点,起到性能互补的作用。 王镛先研究了聚有机硅氧烷 / 聚丙烯酸酯互穿聚合物网络 ( IPN ) 涂料的合成 , 结果表明 , 该涂料可用作摩岩石刻防风化材料 , 具有无色透明、硬度高、附着力强、耐酸沉降、耐热老化性好及有优良的透水气性 , 可避免使用单一有机硅涂料或丙烯酸系涂料造成的 “ 保护性 ” 破坏。 3. 有机硅氧烷丙烯酸酯核壳乳液   有机硅丙烯酸酯核壳乳液是近年来研究的热点之一,其乳液产品广泛用于涂料改性、塑料增韧、橡胶增强等领域。根据种子乳液成分不同,可以分别制得聚硅氧烷为壳和聚丙烯酸酯为壳的复合乳液。   青岛科技大学的孙道兴等采用种子乳液聚合法,以丙烯酸异辛酯为壳, MMA 为核, MAA 、 K-12 和 有机硅偶联剂 为官能性单体,合成了内硬外软的核-壳型有机硅改性丙烯酸酯乳液。讨论了官能性单体、核-壳单体结构、引发剂等对乳液性能的影响,以及影响乳液聚合的因素。   孟勇等由种子乳液聚合法合成了具有高硅含量( m ( 有机硅) ∶ m (丙烯酸酯 ) = 7 ∶ 6 )的核 / 壳结构聚硅氧烷 / 甲基丙烯酸甲酯的复合粒子。研究了乳化剂类型与浓度、反应温度、引发剂浓度和聚合方法等工艺条件对聚合动力学、复合粒子的粒径分布及形貌的影响。结果表明,采用 m ( SDS ) ∶ m (OP210) = 1 ∶ 1 的复合乳化剂可以获得粒径小 (100nm) 、分布窄的稳定复合乳液;随着乳化剂浓度的增加,乳液粒子粒径变小、单体转化率增加;提高催化剂、引发剂浓度将会提高单体转化率;相对一次投料法,由甲基丙烯酸甲酯单体滴加 的种子 乳液聚合法合成的复合粒子粒径均一、形态规整、具有明显的核 - 壳结构。 随着乳液聚合理论和技术的不断发展,有机硅氧烷-丙烯酸酯乳液的理论及应用有着突飞猛进的进展。研究新的乳液聚合工艺及其在高新产业中的应用,探索相关的理论问题将是今后一个时期该领域的重点研究课题之一。 查看更多 0个回答 . 1人已关注
设计除尘设备及管网布置要求? 设计 除尘设备 及管网布置要求 1、 除尘设备及管网布置原则 1.1、 除尘设备的布置应尽量靠近除尘点,以求最短的除尘管道。 1.2、 除尘设备的布置应考滤留有设备的清灰、设备的维修及操作的空间。 1.3、 管网布置避免与工艺管道、溜槽相碰,还要满足除尘管道布置的特点(尽量避免水平铺设),防水管道堵塞。 1.4、 在设计化肥后处理的管网布置时,必须考滤管道清扫的位置及快速开启门,应在适当位置加热系统(热风或电 加热套 ),防止化肥吸湿潮解堵塞管道。 2、 绘制除尘系统图 根据上面确定的布置原则,绘制除尘系统的平断面图和系统的立体投影图(单线草图,简称系统图),在系统图上每一节点处应标注一个编号,凡是 空气 量和管径不变的管段编为独立管段,在每一独立管段旁注明该管段的长度和空气量(也可根据各设计部门的规定绘制详细工程设计图)。 查看更多 1个回答 . 5人已关注
加油站与城市轻轨有什么距离要求? 没仔细看这个规范,如果真如楼主所说那只有参考防火规范来做了。查看更多 8个回答 . 2人已关注
吸收稳定节能降耗点的查找? 各位老师 吸收稳定还有可以回收得点吗 如何减少 再生塔 底蒸汽的使用量且保证贫液硫含量较低且保证其脱硫功效呢 如何能将少贫液的使用量和跑损量 酸性水汽提装置的蒸汽量如何减少 谢谢大侠指教 查看更多 0个回答 . 2人已关注
谁见过CS调节阀定位器? 最近新接手一个装置,里面用的是美国CS VAVLE INC的 调节阀 , 定位器 型号为CS-3300,请问谁有相关资料?留联系方式,谢谢!! 查看更多 2个回答 . 4人已关注
杜邦工程塑料注塑成型指南_Moulding_Guide_01-15-07_SI? 杜邦 工程塑料 注塑成型指南_Moulding_Guide_01-15-07_SI 查看更多 2个回答 . 1人已关注
安监人,我为你自豪? 安监人我为你自豪 那是因为你的付出 企业里时时刻刻能看见你的身影 那一份份检查记录 那一张张整改文书 那一句句安全叮咛 那一声声安全告诫 多少个日日夜夜,你奋斗在一线 多少个春夏秋冬,你奋斗在一线 是你,守护住安全生产底线 让千千万万个家庭能够安全和谐 安监人我为你而自豪 安监人我为你自豪 那是因为你把自己的青春 全部奉献给 这个既平凡而有伟大的岗位 你却 少了一份对孩子的关爱 少了一份对爱人的关心 少了一份对父母的孝敬 受到了多次次委屈 我们没有任何抱怨 我们没有觉得失落 我们没有胆怯后退 我们的心中始终牢记安全 牢记我们为人民而服务 安监人,我为你点赞 安监人,我为你自豪! 查看更多 11个回答 . 2人已关注
AutoPIPE初级培训.pdf? 非常不错!!查看更多 6个回答 . 1人已关注
回流罐下插管破真空口开口? 回流罐下插管破真空口开多大直径的口是根据什么计算的?有什么设计规范什么的吗?麻烦各位高手帮帮忙 查看更多 1个回答 . 4人已关注
控制液位的PID调节? 最近废锅液位波动比较大,操作工老是让去修理,看液位趋势确实波动挺大,而且不是平滑的曲线,调整了 调节阀 ,动作正常,开关基本线性,液位显示准确且线性,水压波动较小,如何合理调解PID让液位稳定?查看更多 10个回答 . 2人已关注
请教,领导是对的,还是我说错了。? 没有绝对的安全 所以不仅要关注已发生的事故,更要着眼于潜在的安全隐患查看更多 50个回答 . 1人已关注
《氯碱工业》2007年11期---2007年12期? 2007年12期目录 1、欧盟REACH法规对我国氯碱行业的影响及应对策略 谢红 2007年 12期 2、 智能电力监控系统在电化学行业中的应用 颜** 崔耀力 2007年 12期 3、 氯碱盐水生产过程的技术改进及效果 王香爱 李忠军 2007年 12期 4、 扩张阳极改性隔膜技术的应用可行性 卓其泉 2007年 12期 5、 控制槽电压 降低交流电消耗 翁贤芬 黄明威 2007年 12期 6、 6万t/a离子膜电解装置运行总结 孙占瑞 汤迎斌 2007年 12期 7 、液下泵和屏蔽泵在液氯充装中的应用 王世荣 高娟 2007年 12期 8 、氯气干燥工艺优化 黄海 2007年 12期 9、 片碱装置技术改造 缪勇 曾永军... 2007年 12期 10、 盐酸 生产装置 中的几点改进措施 付秦生 潘文平 2007年 12期 11、 氯碱下游产品清洁生产工艺进展(续完) 梁诚 陈悦 2007年 12期 12、 填料技术在高浓度氯碱[wiki]化工[/wiki]废水生物接触氧化法处理中应用的研究 徐全文 孙向明... 2007年 12期 13、 双级活塞推料[wiki]离心机[/wiki]在氯乙酸生产中的应用 朱红斌 靳征昌 2007年 12期 14、 供需快讯 无 2007年 12期 15、 Ti/Cu接触反应行为研究 蔡伟 曹东辉 2007年 12期 16、 PLC在化工企业酸碱 废水处理系统 的应用 李晓杰 曹英... 2007年 12期 17、 中小企业信息化的实施方案 王雪纯 2007年 12期 18、 中华人民共和国国家发展和改革委员会公告 无 2007年 12期 19、 华泰盐化工基地一期50万t/a离子膜法烧碱装置开工建设 无 2007年 12期 20、 金昌建设氯碱项目 无 2007年 12期 21、烧碱/ 聚氯乙烯 清洁生产评价指标体系内容 无 2007年 12期 22、 焦作昊华双20万t/a氯碱项目一期工程竣工投产 无 2007年 12期 23、 君正科技产业集团公司循环经济发展见成效 无 2007年 12期 24、 中泰化学一期氯碱项目具备投料试车条件 无 2007年 12期 25、 阿克苏诺贝尔建成氯碱自发电装置 无 2007年 12期 26、 2007年《氯碱工业》总目次 无 2007年 12期 [ ] .注← ) # ← , 。 查看更多 1个回答 . 4人已关注
哪位前辈有FOXBORO AW70安装软件,谢谢。? 我想仿真AW*Server的功能,学习一下通过FOXAPI编程获取FOXBORO DCS数据,没有DCS环境调试非常不便,谢谢!查看更多 6个回答 . 4人已关注
Ca(OH)2溶度积? 请问各位高手,誰有Ca(OH)2的溶度积常数,CASO4溶度积常数,不胜感激。。。。。 [ ]查看更多 2个回答 . 4人已关注
自吸泵/管道泵为什么多是立式的? 自吸泵 / 管道泵 为什么多是立式的?不用卧式的,除了空间问题用卧式的不好吗? 查看更多 9个回答 . 5人已关注
气动调节阀失去电信号? 请教: 气动调节阀 虽然是用仪表 空气 驱动,但是肯定还要计算机给它电信号它才能确定开度。那么如果阀开度被设定为50%的情况下,计算机停电了或者阀门失去了电信号,而仪表空气正常,阀门会有动作吗,怎么动?查看更多 19个回答 . 1人已关注
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简介
职业:新奥(舟山)液化天然气有限公司 - 化工研发
学校:平顶山学院 - 化学化工学院
地区:台湾省
个人简介:时间是真理的挚友。查看更多
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