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怎么去审核图纸,从业主的角度考虑? 若建厂施工图发包,最容易出现什么问题,对于业主怎么去弄明白设计院的选型与选材是经济合理的??图纸缺项??最容易缺漏什么??查看更多 6个回答 . 4人已关注
nw漫游的三维工厂图只有几十秒但有好几个G,而且不是很 ...? Navisworks如何漫游出质量好,而且清楚的视频,另外我的电脑渲染的4G的时候就不能在继续了?查看更多 0个回答 . 5人已关注
安全生产活动中如何才能避免习惯性违章? 安全培训每个企业都会做,形式和内容丰富多样。有些员工就像是那种事故频发倾向理论中的人一样。培训成绩合格但是在现实生产活动中又总是他在出状况!这就让人很烦恼了,以罚代管太过于生硬,看触动人心的生产事故视频又不能给心理上带来多大的触动。针对这些人该如何做呢...... 查看更多 8个回答 . 1人已关注
硫酸钙的沉淀方式? 中和产生的 硫酸钙 用哪种沉淀方式好,我们现在用的是斜管式的,不好,几天就堵了,听说有将辐流式的锥度改大后效果较好的?哪位TX介绍下?查看更多 9个回答 . 2人已关注
烟风阻力计算问题? 求烟风阻力计算程序,EXCEL 格式最好?查看更多 39个回答 . 4人已关注
无水氢氟酸用什么流量计? 有个工程的 无水 氢氟酸(95%以上)要用到 流量计 ,但是不知道用什么流量计,还有 氟化氢 气体流量测量,谁知道的请讲讲?材质和选型查看更多 5个回答 . 3人已关注
PAMAM树枝状聚合物在液晶、涂层和薄膜技术中的应用? 树枝形聚合物化学的先驱之一Donald Tomalia提出树枝形聚合物可作为理想的建构自组装纳米级材料的基础。尽管纳米技术的一些梦想还有待实现,树枝形聚合物已在制备液晶、涂层和薄膜等建构方面显示了令人兴奋的前景。 组织 液晶中间体 最适宜的结构是杆状或盘状的分子,这样它们可以排列在一个共同的方向上。相比之下,树枝形聚合物按其规则来看,球状的结构并不显示液晶性。但是最近,Percec 探索了两条得到 液晶材料 的路线:1. 将树状片断连接到一个作为聚内型受体的醚(链状或冠状)上,促进超分子管状结构(六方形,柱状液晶相)的自组织。2. 把具有柔韧性和刚性的分支构象连接到树状结构上,分支能以扭曲或反式构象存在。后者使得树状分支几乎平行,可以观察到热致变群聚向列型、近晶状液晶和晶体形态。 树枝形聚合物的性质——统一的形状、可控制的表面基团及化学稳定性使其可作为理想的涂层或薄膜材料。多种自组织树状层已见报道,并且关于这些材料的研究已成为树枝形聚合物最有希望的应用领域之一。 在 Pt2+覆盖表面利用逐步方法可得到多层薄膜。这一过程包括硅片和(3-氨基丙基) 三乙氧基硅烷 的官能作用,得到一个氨端基的表面,上面覆盖着Pt2+离子。把此材料浸入不同的PAMAM 溶液中,得到可以进行重复步骤的单层。每一周期加一层四或六代的PAMAM 树枝形聚合物,厚分别位4nm 和7nm,表面再覆盖上1nm 的Pt2+层。这样重复12 次就可得到厚80nm 的薄。如果没有Pt2+则未观察到生成层的现象——这就说明金属离子在层与层之间形成了树枝形大分子内的金属-氨键。一种聚氨端基 PAMAM 树枝形聚合物已被用来修饰硅氧化物表面固化Au 胶体单层。四代的PAMAM 树枝形聚合物在玻璃、硅氧化物或铟-锡氧化物(ITO)表面自发吸附。用XPS 测定薄膜厚度为1.4~2.5nm,表明形成单层。至少在几星期内惰性金属胶体薄膜很稳定,并不受水或乙醇重复洗涤的影响。对这些粗糙金属表面的实际应用已有报道。多种连接在涂层上的树枝形聚合物可用作电致发光器件。树枝形聚合物还被连接到电极的薄膜上及在空气-水界面上形成Langmuir 层。(威海晨源树枝分子) 查看更多 0个回答 . 1人已关注
氧化镁脱硫工艺原理 疑问5盖德化工? 盖德化工论坛 氧化镁 脱硫工艺原理 疑问5 一、氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液: (2)使烟气中的SO2溶解于水(循环浆液)中: (3)使两种溶液进行化学反应,吸收溶解的SO2: 在完成上述过程时MgO要有5%的过量。 (4)对循环吸收液进行氧化反应: MgSO3+1/2O2=MgSO4 归纳成总的化学反应式: MgO+SO2+1/2O2=MgSO4 循环吸收浆液的pH值通过加入Mg(OH)2浆液的量来控制,通常pH值控制在5.6 和6.2之间。氧化反应通常需要有足够长的时间。氧化反应可以在吸收塔的浆液池中进行,也可以将吸收浆液移至专门设置的氧化槽中进行。 含有MgSO4的循环洗涤吸收液经过进一步的浓缩结晶,可以生产肥料级的MgSO4·1H2O,也可以生产工业级的MgSO4·7H2O。如果不进行氧化反应或抑制MgSO3氧化,可以通过再生的方法将洗涤吸收液中的MgSO3还原成MgO作为脱硫剂循环使用,并与此同时副产硫酸。 疑问5 关于结垢的问题 氧化镁脱硫工艺原理介绍说“氧化镁湿法的脱硫产物硫酸镁是一种溶解度很大的物质,因此在吸收塔脱硫的反应过程中,不似石灰石(石灰)/石膏【请不要乱说话,词语被禁止】产生结垢或堵塞的问题”,但实际运行中可能出现如下情况: 5.1 氧化镁加入水中形成 氢氧化镁 ,氢氧化镁是难溶于水的,制浆系统、泵、水管、脱硫塔等完全可能形成沉积。 5.2 氧化镁和二氧化碳反应也会生成难溶于水的碳酸镁,碳酸镁在脱硫塔、管道甚至烟道沉积也是难以避免的。 5.3 硫酸镁虽然溶解度大,但不循环使用是不可能的,循环次数无有效控制系统,在出现饱和的情况下结晶是难以控制的。查看更多 0个回答 . 2人已关注
分子筛末期二氧化碳超标? 立式 分子筛 ,污氮做再生气,昨天有一组 电加热器 出了故障换备用 加热器 ,加热温度及冷吹峰值都在规定范围内,进分子筛温度也正常,空气量也没有增加,运行了2个周期后,在第三个周期分子筛在运行到匀压步骤时CO2开始缓慢上升,到切换时CO2含量已经超标,到现在已经有3次这样的现象,2只分子筛都有这个现象,各个数据跟以前正常时都是一样的,分子筛是年初才换新的。加热温度进口180C°。加热结束出口温度26C° 冷吹峰值140C° 冷吹结束32C° 进分子筛温度8C° 各位大侠给我分析下有什么原因会导致这种现象发生,仪表应该没有问题,因为切换后CO2就下来了,露点分析没有明显变化。查看更多 44个回答 . 3人已关注
铜氨液起泡的原因?消泡剂是什么成分? 我公司前一段时间,铜液起泡,铜塔经常出现假液位,微量跑高,后铜液中加入 消泡剂 后,铜液逐步改善,,铜液起泡主要是因为铜液中H 2 S高?还是因为铜液中有部分碳丙液(我们采用碳丙液脱碳法)?消泡剂是什么成分?查看更多 4个回答 . 2人已关注
泵最小回流线的返回位置? 泵的最小回流线返回上游的容器,或者是返回上游容器的进料管线。差别大吗? 查看更多 7个回答 . 4人已关注
中海油惠州炼厂的烷基化装置? 中海油惠州炼厂的烷基化装置已运行将近一年时间,有没有惠州的盖德介绍一下相关情况?另外烷基化原料的预加氢是采用谁家的技术,运行情况怎么样?查看更多 24个回答 . 4人已关注
精制油显弱碱性? 最近我们这 汽油 加氢精制油显弱碱性是怎么回事,该如何调整呢? 查看更多 6个回答 . 4人已关注
求教各位老师:目前建设一套60万吨/年硫磺制酸装置(不 ...? 如题。新人真心求教,请各位老师不吝赐教。查看更多 14个回答 . 3人已关注
富氧液空纯度太高怎么办? 富氧液空纯度太高怎么调整, 氧气 和 氮气 纯度都合格,内压缩流程,请大家积极讨论。查看更多 9个回答 . 4人已关注
如何疏通U型换热器的列管? 循环水走U型换热器的列管内,长时间运行,U型管底部有泥沙堵塞,造成结垢,如何有效疏通?可有好的维护措施?查看更多 5个回答 . 4人已关注
关于电石消耗? 最近我看了氯碱协会的年报,各个公司的 电石 消耗差距比较大。我们集团公司要求我们找差距,通过和其它公司联系发现各个公司电石的计算标准不统一。 1、比如我们公司电石消耗是按照大票进多少电石/PVC产量,而其它公司要扣除灰份和夕铁,而且有的将消耗人为的分为电石消耗和VCM消耗,比如某公司电石消耗1.42,而单体消耗1100————这样的单体消耗,电石消耗才1.42,让人眼球都快爆出来了。(我核了一下,该公司的实际消耗在1.57左右) 2、有些公司报的是实际消耗,有些报的是折标(300)消耗,没有可比性。 3、某公司报出电石消耗为1.267,不知是水平太高还是其它原因。折标300发气量电石理论电石消耗为1.272,1.267神牛上天,全行业要努力学习。 我觉得氯碱协会应该统一全国氯碱行业的消耗办法,没有统一的标准其它都是空谈。 # , , & 查看更多 2个回答 . 5人已关注
石脑油处理? 回复 4# cmy0123 石脑油是常压生产的,没有经过碱洗, 催化剂 要求硫含量小于100PPM吧,开产两年来没有什么问题查看更多 17个回答 . 3人已关注
工业炉与蒸汽锅炉之间的关系? 蒸汽锅炉 与 加热炉 有很大差别么?工艺专业一般从事工业炉设计,而公用工程从事普通锅炉和 导热油炉 的设计,加热炉有什么特殊要求么?查看更多 0个回答 . 1人已关注
谁能提供哈50MW热力发电厂项目总包合同技术附件方面的资 ...? 谁能提供哈50MW热力发电厂项目总包合同技术附件方面的资料啊,有相关方面的资料都可以。有请联系我,我邮箱: jianghai1609@sina.com 。谢谢查看更多 3个回答 . 3人已关注
简介
职业:中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 - 销售
学校:中国石油大学(华东)东营校区 - 化学化工学院
地区:四川省
个人简介:世界太小,到哪都能碰到无聊的人。查看更多
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