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工艺技术
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化学反应中的电子转移怎么算。?
你把失去电子与得到电子的进行叠加了,失去电子与得到电子的是转移一个电子。你左手边有1元钱,右手边没有钱,把左手边的1元钱拿到右手边,左手边失去1元钱,右手边得到1元钱,你有2元钱了吗
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工艺技术
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少量SO2通入漂白粉溶液中通入离子方程式,大量二氧化硫呢?请详细分析?
少量so2 ca2++3clo- + so2 + h2o === cl- + caso4↓ + 2hclo 大量so2 ca2++2clo- + 2so2 + 2h2o ===2 cl- + caso4↓ +so42- + 4h+
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#二氧化硫
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BF的海藻胶和橙花水的使用、?
嘻嘻,我和你一样呐,我也是用倩碧三部曲清洁,然后也用海藻胶和橙花水,分享一下我的用法,当做参考吧。我认为应该是在洗完脸后,用二号水前用橙花水和海藻胶。因为海藻胶毕竟最后还是要洗掉的,那个东西敷在脸上不透气,所以十分钟左后还是洗下去的好。 洗下去之后,再用二号水加黄油。 我平时都是洗完脸,然后再脸上喷一下橙花水,然后涂上海藻胶。然后玛姬儿面膜纸浸泡橙花水再次浮上。(个人觉得上面不需要再敷海藻胶了。)然后十分钟后,洗掉。再用二号水加黄油进行锁水。 个人经验,如果觉得有用就把五分给我吧~~o(∩_∩)o哈哈~
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有什么防火塑胶料耐温在130-150度左右不变形?可以超声的!?
见塑料两种:种聚乙烯薄膜;种聚氯乙烯薄膜.用聚乙烯薄膜做塑料袋毒,用盛装食物,强度差些,且能经受80℃高温,并定透气性,宜期用盛装茶叶、香料等用聚氯乙烯薄膜做塑料袋毒性宜与食品直接接触聚氯乙烯塑料用于做雨衣、鞋底、床罩、窗帘、桌布、手提包等 鉴别述塑料袋简易: 1、触摸:用手摸起润滑表面像涂层蜡(化称蜡)毒聚乙烯薄膜;聚氯乙烯薄膜摸起些发粘 2、抖:用手抖声音发脆毒聚乙烯薄膜;用手抖声音低沉则聚氯乙烯薄膜塑料袋 3、燃烧:遇火即燃,火焰呈黄色,燃烧石蜡状油滴滴落.并蜡烛燃烧气味毒聚乙烯薄膜;若易燃烧,离火即熄灭,火焰呈绿色聚氯乙烯薄膜塑料袋 4、浸水:塑料袋浸入水用手其按压入水能浮水面毒聚乙烯薄膜;沉入水底聚氯乙烯薄膜塑料袋 聚乙烯 英文简称pe乙烯聚合物毒容易着色化稳定性耐寒耐辐射电绝缘性适合做食品药物包装材料制作食具、医疗器械做电工业绝缘材料等 聚氯乙烯 英文简称pvc氯乙烯聚合物化稳定性耐酸、碱些化药品侵蚀耐潮湿、耐化、难燃使用温度能超60℃低温变硬聚氯乙烯软质塑料硬质塑料软质主要制薄膜作包装材料、防雨用品、农用育秧膜等能作电缆、电线绝缘层、造革制品硬质般制管材板材管材用作水管输送耐腐蚀性流体管板材用作各种贮槽衬板 聚氯乙烯(pvc)树脂没毒性聚氯乙烯单体则剧毒聚氯乙烯制品否毒要看其聚合程残留单体否脱除定要求二要看其加工程加入助剂否毒pvc食品保鲜膜氯乙烯单体含量高尤其微波炉等高温环境容易解体致癌作用物质;另外加工pvc保鲜膜用增塑剂、稳定剂等选择容易体造定危害
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回收储罐的设计压力怎么样确定?.请帮忙看下吧?
个人认为按照一台6m3,6公斤压力设计就能够满足要求因原盐中硫酸根含量达到多少时会对离子膜造成损坏 怎样计算 为这个是不需要考虑几台同时回收的
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长江的自然危害?原因?如何治理?
长江石我国最大的内地河流,由于长江储水量非常之巨大,涉及面积之广对其周边都时刻存在极大的危害性。主要原因是生态环境遭到破坏、植被人为性破坏、环境污染等等。所以治理长江要从根本抓起。严禁长江两岸五公里内建筑高大建筑物,两岸多种植披背植物和树木,加强两岸巡视,杜绝江水污染,保持生态平衡等等。
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油漆里面的主要成份是什么?二甲苯用得多吗?
含二甲苯的油漆是劣质油漆!装修警惕新杀手:油漆二甲苯 甲醛和苯是人们在装修中主要担心的污染物。但根据最近一份家装调查显示,二甲苯已经“趁机”取代了苯,正成为家装污染的主要物质之一。 专家指出,在国家对苯的限制使用规定没有出台前,装饰材料包括油漆等物质中都含有苯。但国家标准出台后,苯被限制使用,一些油漆厂商现就钻国家规定的空子,用二甲苯来代替苯。 “无苯”油漆不一定就环保一位消费者为了实现绿色装修,决定买进口“无苯”漆,装修过程中仅花费在油漆上的钱就用去了1万多元。结果检测下来,室内苯的含量确实很低,可是甲苯、乙苯和二甲苯的含量却很高。 由于装修污染导致的伤害事件层出不穷,消费者越来越意识到使用绿色环保装修材料的重要性。目前建材市场上,标称“无苯”漆的不在少数,商家都称自己的产品安全环保,有的还有环境认证标志。但对于是否有甲苯、二甲苯的问题,大多避而不谈。但据报道,中国室内装饰协会室内环境监测中心曾经检测过许多家庭,发现在苯系物的分析数据里,苯的室内含量都符合国家标准,甚至大大低于国家标准,但是在甲苯、二甲苯和乙苯方面,一般都超标两三倍,甚至超标十几倍。油漆二甲苯害处等同苯 为什么二甲苯取代苯,成为家装污染的主要物质之一 原因是一些生产厂家为了迎合消费者不断上升的环保意识,适应市场的需要,同时也为了应付检查,在原材料上开始使用一些替代品,以此混淆消费观念。但事实上,这些标榜着“无苯”或“低苯”油漆,大多提高了甲苯、乙苯、二甲苯等有害成分。 专家指出,按照国家标准,苯在油漆中的含量不能超过0.5%,甲苯和二甲苯总和不能超过40%。其实二甲苯是苯的衍生物,和苯一样,用于稀释油漆的溶剂中,会侵害人的中枢神经,还会对肾脏有所侵害,影响肾功能的代谢。由此可见,所谓的“无苯漆”或“低苯漆”只是生产厂家玩的一个文字游戏而已。有关专家指出,虽然国家不断加强监管力度,但规范市场需要一段时间,一些不合格的装饰装修材料还在寻找机会进入市场,消费者购买相应产品时应注意。
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#二甲苯
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请问在汽车发动机里加节油抗磨剂好吗?
总体上讲.加抗磨剂当然好.有些抗磨剂会在机件表面型成一层膜.从而减小了机件的配合间隙.降低发动机噪音. 缺点是.会降低机油的流动性.特别冬天一定要预热发动机.且一旦加过此抗磨剂.每次保养后都必须加.还有新车最好在使用2万公里后再加
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PP粉料价格是多少一吨?
品名 牌号 企业 价格 单位 备注 pp粉料 低融 淄博元顺 10500 元/吨 pp粉料 低融 湖北百科 11000 元/吨 pp粉料 低融 大庆华科 10310 元/吨 pp粉料 低融 石家庄炼厂 10600 元/吨 pp粉料 低融 山东富丰 10600 元/吨 pp粉料 低融 东明炼厂 11000 元/吨 看更多价格请点击:http:///tags_list/v5003220-l16696.html
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化学学科
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NaHCO3的电离方程式怎么写?(看下面)?
nahco3=na(+)+hco3(-) hco3(-)=h(+)+co3(-2) 第二步电离程度很小,溶液中的co3(-2)浓度很小
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塑钢.请帮忙看下吧?
塑钢是对塑钢型材的简称,主要化学成分是pvc,因此也叫pvc型材。是近年来被广泛应用的一种新型的建筑材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。在房屋建筑中主要用于推拉,平开门窗、护栏、管材和吊顶材料的应用。|||塑钢是对塑钢型材的简称,主要化学成分是pvc,因此也叫pvc型材。是近年来被广泛应用的一种新型的建筑材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。在房屋建筑中主要用于推拉,平开门窗、护栏、管材和吊顶材料的应用。|||塑钢是以强化聚氯乙烯(upvc)树脂为基料,以轻质碳酸钙做填料,掺以少量添加刘,经挤出法制成各种截面的异形材,并采用与其内腔紧密吻合的增强型钢做内洊,再根据门窗品种,选用不同載面的异形材组装而成。 塑钢门窗,也叫塑料门窗。是以聚氯乙烯(pvc)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),这样制成的门窗,称之为塑钢门窗。|||塑钢是对塑钢型材的简称,主要化学成分是pvc,因此也叫pvc型材。是近年来被广泛应用的一种新型的建筑材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。在房屋建筑中主要用于推拉,平开门窗、护栏、管材和吊顶材料的应用。|||什么是塑钢门窗塑钢门窗是以聚氯乙烯(pvc)树脂为主要原钢,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),经由这样制成的门窗称之为塑钢门窗。目前塑钢门窗的种类很多,按开启方式分类:平开窗、平开门、推拉窗、推拉门、固定窗、旋窗等。按构造分类:单玻、双玻门窗。按颜色分类:单色(白色或彩色)、双色(共挤、覆膜或喷涂)。塑钢门窗的性能、特点1. 保温节能性塑钢型材多腔式结构,具有良好的隔热性能,传热系数极低,仅为钢衬的1/4.5,铝材的1/8,其经济效益和社会效益都是巨大的。2. 气密性塑钢门窗在安装时所有缝隙处均装有橡塑密封条和毛条,所以其气密性远远高于铝合金门窗。而塑钢平开窗的气密性又高于推拉窗的气密性,一般情况下,平开窗的气密性可达四级,推拉窗可达三级。3. 水密性因塑钢型材具有独特的多腔式结构,均有独立的排水腔,无论是框还是扇的积水都能有效排出。塑钢平开窗的水密性又远高于推拉窗,一般情况下,平开窗的水密性可达到五级,推拉窗可达到三级至四级。4. 抗风压性在独立的塑钢型腔内,可填加1.2—3mm厚的钢衬,可根据当地的风压值、建筑物的高度、洞口大小、窗型设计来选择加强筋的厚度及型材系列,以保证建筑对门窗的要求。一般高层建筑可选择大断面推拉面推拉窗或内平开窗,抗风压强度可达六度以上,低层建筑可选用外平开窗或小断面推拉窗,抗风压强度一般在三级。5. 隔音性塑钢型材本身具有良好的隔音效果,如采用双玻结构其隔音效果更理想,特别适用于闹市区噪音干扰严重的场所,如医院、学校、宾馆、写字楼等。6. 耐腐蚀性塑钢异型材具有独特的配方,具有良好的耐腐蚀性,因此塑钢门窗的耐腐蚀性能主要取决于五金件的选择,如选防腐五金件,不锈钢材钢,其使用寿命是钢窗的10倍左右。7. 耐候性塑钢异型材采用独特的配方,提高了其耐寒性。塑钢门窗可长期使用于温差较大的环境中(-50℃~70℃),烈日暴晒、潮湿都不会使其出现变质、老化、脆化等现象,最早的塑钢门窗已使用30年,其材质完好如初,按此推算,正常条件下塑钢门窗使用寿命可达50年以上。8. 防火性塑钢门窗不易燃、不助燃、能自熄,安全可靠,经辽宁省消防器材产品质量监督检验站检测氧指数为42.3,符合gb8814—1988《门窗框用硬聚氯乙烯(u—pvc)型材》中规定的氧指数不低于38度的要求。9. 绝缘性塑钢门窗物使用的塑钢型材为优良的电绝缘材钢,不导电,安全系数高。10. 成品尺寸精度高,不变形塑钢型材格质均匀、表面光洁,无需进行表面特殊处理,易加工、易切割,焊接加工后成品长、宽及对角线公差均能控制在2mm以内;加工精度高,焊角强度可达3000n以上,同时焊接处经清角除去焊瘤,型材焊接处表面平整、美观。11. 容易防护塑钢门窗不受侵蚀,又不会变黄褪色,不受灰、水泥及粘合剂影响,几乎不必保养,脏污时,可用任何清洗剂,清洗后洁白如初。12. 防盗性塑钢门窗的玻璃压条都朝室内,玻璃破损易于更换,塑钢型材强度高、韧性大,不易破坏,有良好的防盗性。13. 价格适中:与达到同等性能的铝窗、木窗、钢窗相比,塑钢门窗的休格更为经济实惠。塑钢门窗具有优良的物理代学性能,可广泛使用于风大、雨水多、高热、高寒及有腐蚀性气体等环境恶劣的场所,是较为理想可靠的建筑门窗。|||。。。。。|||塑钢是对塑钢型材的简称,主要化学成分是pvc,因此也叫pvc型材。是近年来被广泛应用的一种新型的建筑材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异.|||塑钢是对塑钢型材的简称,主要化学成分是pvc,因此也叫pvc型材。是近年来被广泛应用的一种新型的建筑材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。在房屋建筑中主要用于推拉,平开门窗、护栏、管材和吊顶材料的应用|||塑钢是对塑钢型材的简称,主要化学成分是pvc,因此也叫pvc型材。是近年来被广泛应用的一种新型的建筑材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。在房屋建筑中主要用于推拉,平开门窗、护栏、管材和吊顶材料的应用。塑钢门窗是以聚氯已烯(upvc)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),这样制成的门户窗,称之为塑钢门窗。|||就是塑料型材。用作门窗等建筑材料。
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有机化学的烯烃复分解反应是什么?
概说 化学键的断裂与形成是化学研究领域中最基本的问题,研究碳-碳键的断裂与形成规律是有机化学中需要解决的核心问题之一,碳-碳双键和三键的键能与碳-碳单键相比要高得多,因此要切断前者并使其按照希望的方式重新结合,则需要更高的能量,所以寻找适当的催化剂实现上述转化,成为化学家近半个世纪的挑战课题。烯烃复分解反应,是指在金属催化下的碳-碳重键的切断并重新结合的过程。按照反应过程中分子骨架的变化,可以分为五种情况:开环复分解、开环复分解聚合、非环二烯复分解聚合、关环复分解以及交叉复分解反应。由此可以看出,烯烃复分解反应在高分子材料化学、有机合成化学等方面具有重要意义。根据美国《科学观察》所列举的化学领域的最热门课题,钌(ru,-种稀有元素)金属络合物催化的烯烃复分解反应,在2001年中长期成为化学研究领域中关注的热点。 1.历史回顾 关于金属催化的烯烃分子的切断与重组,即烯烃复分解反应的研究,可以追溯到20世纪50年代中期。在以后的20多年里,所发展的催化剂均为多组分催化剂,如moo3/ sio2,re2o7/a12o3,wc16/bu4sn等。但是,由于这些催化体系通常需要苛刻的反应条件和很强的路易斯酸性条件,使得反应对底物容许的功能基团有很大的限制。这些问题促使人们去进一步认识和理解反应进行的机制。20世纪70年代初期,chauvin提出的烯烃与金属卡宾通过〔2+2〕环加成形成金属杂环丁烷中间体的相互转化过程,是目前被广泛认同的机制。在试图合成金属杂环丁烷化合物的过程中,导致了在20世纪70年代末、80年代初的烯烃复分解反应单组分均相催化剂的发现,如钨和钼的卡宾络合物,特别是schrock催化剂用于催化烯烃的复分解反应,都取得了比以往的催化体系更容易引发、更高的反应活性和更温和的反应条件,更重要的是单组分催化剂的发现使得人们深入地研究催化剂的结构-性能关系成为可能,从而为发现新一代的、性能更优秀的催化剂奠定了基础。 2.第一代grubbs催化剂的发现与应用 20世纪90年代以前的催化剂,以过渡金属(如钛、钨、钼等)卡宾络合物为主,尽管取得了一些成功,但这些催化剂大都对氧和水非常敏感,对含有羰基和羟基的底物也不适用,这样就限制了它们的广泛应用。一个突破性的进展是1992年美国加州理工学院的robert grubbs发现了钌卡宾络合物,并成功应用于降冰片烯的开环聚台反应,克服了其他催化剂对功能基团容许范围小的缺点,该催化剂不但对空气稳定,甚至在水、醇或酸的存在下,仍然可以保持催化活性。在此基础上,于1996年grubbs对原催化剂作了改进,该催化剂不但具有比原催化剂更高的活性和相似的稳定性,而且更容易合成,成为应用最为广泛的烯烃复分解催化剂。 由于grubbs催化剂的诞生,使得过去许多有机合成化学家束手无策的复杂分子的合成变得轻而易举。烯烃的开环复分解聚合反应已经成功应用于一些特殊功能高分子材料,如亲水性高分子、高分子液晶等的合成。关环复分解反应在许多复杂药物、天然产物以及生理活性化合物合成过程中,表现出了特殊的优越性和高效率,如grubbs将关环复分解反应应用于环肽化合物以及超分子体系--索烃的高效合成;nicolaou、danishefsky等用于抗癌物质epothilone a 及其类似物的合成,martin用于抗癌物manzamine a 的合成,其中在d环和e环的构筑过程中,两次运用关环复分解反应;furstner 用于具有抗癌活性的tricolorin a 和g及其类似物的全合成;schreiber运用已改进了的催化烯烃交叉复分解反应,用于fk 1012的合成等。关环复分解反应在昆虫信息素peachtwig borer的生产中己有应用,产量大于300千克,e值为0.87,具有较好的原子经济性。 3.第二代grubbs催化剂的开发与应用 最近,grubbs通过系统地对催化剂结构-性能关系进行研究,发现催化剂的活性与其膦配体的解离有关,认为催化循环过程中经过一个高活性的单膦中间体,根据这一设计理念,提出了以比膦配体具有更强给电子能力和更高稳定性的n-杂环卡宾配体代替其中一个膦配体,于1999年发展了第二代grubbs催化剂。第二代grubbs催化剂除了具有第一代催化剂的优点以外,更重要的是其催化活性比第一代催化剂提高了两个数量级,在开环复分解聚合反应中,催化剂用量可以降低至百万分之一,在关环复分解反应中,催化剂用量也仅为万分之五,同时选择性更高,对底物的适应范围更加广泛,催化剂的成本也更低。目前,第二代grubbs催化剂己成功地应用于烯烃的开环复分解聚合反应,它不仅对于高张力的环状烯烃,而且对于低张力的环状烯烃以及空间位阻较大的多取代环状烯烃的开环聚合表现出特殊的高催化活性。在关环复分解反应中,特别适用于空间位阻较大的三、四取代烯烃。利用第二代grubbs催化剂首次实现了通过交叉复分解反应合成三取代烯烃,并表现出好的立体化学选择性,这些都是第一代grubbs催化剂所不能达到的。因此,可以预测,第二代grubbs催化剂将获得更为广泛的应用,特别是应用于一些工业催化过程。 4.发展趋势与展望 经过近半个世纪的努力,金属卡宾催化的烯烃复分解反应已经发展成为标准的合成方法并得到广泛应用,grubbs催化剂的反应活性以及对反应底物的适用性已经和传统的碳-碳键形成方法(如diels-alder反应、wittig反应,曾分别获得诺贝尔化学奖)相媲美。从其发展历程可以看出,每一次研究的突破,无不归因于长期坚恃不懈的基础研究积累,从而不断地创新,广泛的应用前景是其能成为一个热点领域的根本动力。 尽管烯烃复分解反应的研究已经取得了很大突破,但仍然存在不少挑战。首先,目前的催化体系,对于形成四取代烯烃的交叉复分解反应以及桶烯的开环聚合还不能有效地实现,钌的催化体系还不能适用于带有碱性官能团(如氨基、氰基)的底物,烯烃复分解反应中的立体化学问题、特别是有关催化不对称转化(尽管使用手性mo催化剂已经实现了开环聚合反应的动力学拆分)的问题还没有很好地解决,关于交叉复分解反应中产物的顺、反异构体的选择性控制,虽然对于某些特定的底物已经取得了一些成功,但还没有普遍的规律可循;另外,烯烃复分解反应的工业应用还很少。所有这些都是需要解决的问题,其关键是在基础研究方面能否有进一步突破,特别是在催化的效率、选择性等方面。 2005年的诺贝尔化学奖颁给了3位在烯烃复分解反应研究方面做出突出贡献的化学家伊夫·肖万、罗伯特·格拉布和理查德·施罗克。
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铝热反应中怎么点燃镁条?
先加氯酸钾后点燃镁条,原因是:镁燃烧使氯酸钾生成氧,氧是助燃剂,加速燃烧,营造高温条件,使反应持续发生。
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在标准状况下,以任意比例混合的CH4与CO2的混合物22.4L,所含的分子数均为NA. 正确么?
标况下,物质的量就是1mol,那么含有分子数就是na,无论是什么气体,多少种气体,只要不反应。
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硅橡胶.请帮忙看下吧?
硅胶生产的工艺特性及其工业应用1引言 硅胶是具有二维空间网状结构的一氧化硅干凝胶,属多孔性固体物质,孔分布范围广,具有很大的比表而,表而覆盖有大量的硅烷醇基因匕si- oh),具有一定的活性。使它成为干燥剂、吸附剂、催化剂及催化剂载体等,被广泛应用」几工业生产中。2工艺特性 硅胶的生产虽然大都经过凝胶、洗涤、干燥这一共性,但具体到某一类型胶,又有工艺各异,相互区别的个性。2. 1凝胶造粒过程 凝胶造粒是硅胶生产的关键性步骤之一,是指一定浓度的稀泡花碱液和稀硫酸在一定条件卜充分反应形成溶凝胶溶液,达一定浓度后形成凝胶颗粒。凝胶颗粒的形状、大小等完全山用户的需求及工艺生产能力决定,关」几成胶方法,日前多采用空气造粒,粒度要求微细时,考虑到空气造粒的难度,则大多采用反应罐凝胶造粒,例微粉硅胶的生产。凝胶所用的酸碱比例、浓度、温度及凝胶造粒时间等是凝胶造粒过程的特定工艺参数。2.1.1酸性成胶(酸碱比例问题)时,一次凝胶粒r(相当少初级粒向小,聚集时易形成细孔结构的硅胶;碱性成胶时,一次凝胶粒r大,聚集时易形成粗孔性的硅胶。这就是粗孔胶的生产优选碱性成胶,细孔胶生产则优选酸性成胶的道理。2.1.2酸碱浓度要适中。酸碱浓度过高,一次凝胶粒r较大,聚集时成为较粗孔径的硅胶,ifn凝胶溶液中一次粒i浓度也大,即凝胶网状结构的紧密度增大,聚集时又易成为细孔,一者有相互抵消的倾向。再者,酸碱浓度过高,凝胶溶液的粘度增大,给造粒带来一定的难度,另外,酸碱浓度的大小还要受到凝胶粒度、结构及生产设计能力等的限制。2. 1. 3酸碱温度过高.酸碱反应的速度过快.ifu酸碱反应木身又是放热反应.一次粒r聚集时又要放热.因此.使得一次粒r任曾大”.造粒速度减慢.势必超出工艺要求范围.对造粒不利;酸碱温度过低.一次粒r减小.易形成细孔.但山」几凝胶溶液温度太低、粘度增加.同样也对造粒不利。因此酸碱温度也要适中。2. 1. 4凝胶造粒时间是凝胶造粒过程中又一至关重要的工艺参数。是指从酸碱混合反应开始到粒度凝胶形成为止所经历的时间.包括凝胶时间与造粒时间。凝胶造粒时间短.则可能使凝胶溶液反应不充分或均匀度不够.使得一次粒r的浓度分布不匀.形成局部凝胶或局部紧密堆积.这就产生造粒过程中的汽泡胶.碎胶或胶球强度不够等现象。同时这也是造成胶球颗粒内部结构紊乱.孔分布范围大的一个主要原因。因此.在生产实践中.对」几空气造粒.在工艺允许范围内.颗粒大的胶.时间要尽量长.颗粒小的胶.时间则可适当短些。ifn对」几在反应釜罐中凝胶造粒的特细微球硅胶.时间则要更长.目_要加搅拌。2. 2洗胶过程 洗胶是硅胶生产中不可少的工艺过程.是为了将粒状凝胶所形成的nazso}洗掉,7{将各阴阳离r(主要为h十、n扩,so呈一、si0穿iy}r等)控制到工艺要求范围内。同时.它也是一个调整颗粒内部结构(即老化)的过程。2. 2. 1交换吸附(即na十与h十的交换)现象是洗胶过程的木质特性之一。酸泡过程是交换吸附的主要过程.1}' a'与h十的交换多在这一过程完成。水洗过程的交换远未停止只不过是交换量越来越小。酸泡浓度、洗水介质、水洗温度是洗胶过程的主要工艺参数,影响交换速度、数量等。2. 2. 2成品硅胶的孔特性好大一部分是山洗胶过程的老化决定的,而这一过程的老化程度取决」几洗胶介质、温度。洗胶介质、温度则是控制一次粒子增长幅度”的主要因素,即通过调整一次粒子的增幅”达到调整孔结构的目的。 细孔胶的洗涤要求抑制老化,因此,在凝胶造粒形成后即进行必要而短促的老化后就进行酸泡,洗胶介质自始至终必须显酸性,因为酸性介质(即h十)能有效的抑制一次粒子的‘长大”,目_含酸量的大小即决定了抑制老化程度的大小。同时,洗胶温度应低些,因为老化是个吸收能量的过程,温度低、供能少,老化程度自然也小。即细孔胶的洗涤是通过抑制一次粒子的‘长大”,达到调整孔结构的目的。特别对」几孔结构要求严整(即孔分布范围小)目_堆密度又要求在一定范围的细孔胶的生产,例如对于变压吸附coz专用细孔胶的生产。洗胶时洗水的含酸量、温度均要做出严格的要求。山」几细孔胶的洗涤温度低,交换速度慢,所以洗涤时间要长些,但不能太大,时间太长,特别是临近终l从时酷酷客,反而加速老化。 粗孔胶的生产则要求促进老化。遵循碱性介质、高温热水促进老化的原则,采取在酸泡前加入高温热水,目_设法使其显碱性,提高水洗过程中的温度,7{在终l从结束时,加入一定浓度的氨水,以增加0 h-离子的浓度等措施,促使一次粒子‘长”,扩大孔径,达到老化的目的。不难看出,在整个水洗过程中,老化程度呈上升的趋势。山」几水洗温度高,不但颗粒内部一次粒子长大,目_颗粒间特别是胶粉粒子间亦有‘长大”的趋向,这就是水洗温度高时,胶粉聚集处容易结块,胶球表而粘粉的又一主要原因。 对于较粗孔径即介于粗细孔胶间如t3型胶的生产,适中老化即可,有时为缓冲干燥过程中的液体表而张力作用,水洗终了进行表而处理。山」几温度过高,时间过长,处理液的存在会使胶球变化,因此处理液的应用要受干燥工艺条件的限制。2. 3干燥过程 干燥是在液体表而张力作用卜,使胶球颗粒水分蒸发体积收缩,7{使一次粒子再度聚ji‘长大”,达到深度老化的目的。细孔胶为了抑制老化程度,经常是通过控制进干燥时胶球中的含酸量达到日的。在生产实践中,粗细孔胶多在一般的高温条件卜干燥。干燥温度越高,一次粒r聚7{的速度越大,孔径越大。焙烧扩孔就是这个道理。为制得孔烃收缩不大,甚至不缩孔的硅胶,常常采用降低液体表而张力的方法达到日的。2. 4成品胶质量参数指标与硅胶工艺特性的关系硅胶的工艺特性决定了成品胶的质量参数指标,反过来成品胶的质量参数指标又要求一定的工艺特性控制。现就成品胶堆密度为例剖析一者的关系。堆密度是硅胶成品分析中的重要质量参数之一,能直观ifn简便的反应硅胶颗粒内部孔结构的物理参数。硅胶是一种多孔性的固体颗粒,它的表观体积v u}实际山二部分组成,第一部分是硅胶颗粒内部实际的孔所,片的体积以v a}表示。第_部分是堆积时颗粒之间的孔隙,以v },}表示。第二部分是硅胶肾架所具有的体积,以vi。表示。这样v u}-= v },}+ v a}+ v t,=,设n,为硅胶的质量,即得pug-= m/v },'}+ v}}+ v i',=(有别」几硅胶密度porgy=mlva}+ vi',=)。2. 4. 1同等条件卜,一定孔体积的硅胶,对应一定的堆密度,a,t3,c二种类型胶的孔径、孔容依次增大,v u}则依次减小,这就是堆密度变成为区别a,t3,c二种类型胶的依据,即便是同一类型胶,堆密度的大小会粗略的判断硅胶颗粒内部的孔结构。2. 4. 2一般情况卜,酸性成胶时,一次粒r小,聚集成的凝胶颗粒的孔径小,同等条件卜,形成成品硅胶的孔径亦小,一定体积硅胶的va:就小,堆积密度自然大,碱性成胶,堆密度则小。空气造粒时,若形成气泡胶,结构疏松,或因其它原因造成凝胶一次粒r浓度降低等均会使成品胶的v a}增大,从ifn使par减小。2. 4. 3洗胶条件影响成品胶的堆密度,例生产a型胶时,山」几洗胶介质一直为酸性,目_温度低,一次粒r‘长大”的幅度小,即老化程度小,成品胶的v a}小,pir自然大,含酸量不同,抑制老化的程度亦不同,pir也就不同。这就是洗胶过程中通过分阶段取样检测堆密度来分析各阶段老化程度的一个主要依据。对」几粗孔胶的生产山」几采取了酸泡前用碱性热水老化一段时间,ji目_高温热水洗涤,有时还用氨水处理终l从胶等措施,因ifn使得老化程度大,成品胶的孔体积增大,pir则小。
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电解水时,若正极得到16g氧气,则负极得到的氢气的质量是?
2克;【因为电解水时得到的氢气和氧气的质量比是1:8.】
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玻璃密封保护lng的输送是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答?
将冷却的液化天然气(lng)从管道输送到储罐中需要使用特殊的工艺设备,但是如果用于输送lng泵的密封发生损坏,会很容易导致电子连接件的严重破坏。肖特(schott)公司开发的新型玻璃-陶瓷密封可以实现严密的完全密封,不会发生气体的泄漏。schott的玻璃-金属贯穿件将液化气储罐中上泵的电源密封起来。天然气的需求量正在增长,因此对适宜的天然气输送方式的需求也在增长。管道是非常昂贵的,而且经常要跨越一些政局不稳定的地区,供应商随时可能切断供应来源。这就促使生产商和消费国越来越倾向于采用轮船(油轮)来输送原材料。目前大约有270艘油轮行驶在世界各大洋上,2011年还可能会再增加130艘。在这些油轮中,有45艘来自卡塔尔(世界上最大的液化天然气生产国)。油轮上的储罐天然气在运输之前,首先被冷却至零下165℃,然后用泵输送至船上的储罐中。因此,气体的存储量可以达到常温下的600倍。在输送过程中,液化气要承受高达150bar的高压。泵的底架和内部的电机都处于液化气之中,因此,必须很好地密封,特别是船的甲板和泵之间的电子连接件。为此,玻璃陶瓷专家schott采用了一种称为压缩密封的密封技术。“将玻璃绝缘体和铜导体同时放在一个不锈钢外壳内,经过加热所有的元件就会熔融在一起。”schott公司电子封装部门的技术经理oliverfritz博士说。“当该组件冷却后,玻璃凝固,不锈钢外壳的收缩程度要大于玻璃(由于所用材料的热膨胀系数不同),因此玻璃绝缘体受到压缩,然后就得到一个密封的连接件。”他补充说。严密的密封冷却的液化气流过时,贯穿件的外壳会继续收缩,在玻璃上施加更大的压力,以确保其密封性。与通常所用的环氧树脂浆料不同,玻璃密封中的压力壁垒不含有任何有机成分,因此不会在严苛的温度环境下发生老化,降低密封性。此外,与采用金属陶瓷粘结的密封压力壁垒相比,玻璃贯穿件不会断裂。schott在25年前为液化气行业生产了第一个玻璃/金属贯穿件。强度测试通到潜水泵上的穿通电导体是一个非常敏感的部件,必须确保玻璃密封件的密封性。“我们可以提供各种满足欧洲atex标准和国际性的iec标准的产品。”schott公司大型贯穿件销售经理ulrichdirr说。销售经理ulrichdirr和技术经理oliverfritz博士正在检查一个大型贯穿件“在运输之前,每个液化气贯穿件都要经受1.5倍于最大设计压力的测试,然后采用氦质谱仪测定比重。电子强度和绝缘性经过测试后,要确保其在高达600伏的电压和600安培的电流下仍具有可靠的性能。”他补充说。schott电子封装部门还生产电子元件外壳以及能够为电子元件提供长期保护的其他部件,拥有金属/玻璃密封和金属/陶瓷密封、热感元件和各种先进的专业玻璃生产能力。schott已经收到一份日本公司的订单,为其液化天然气输送泵提供大型电子贯穿件。
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复合布上的胶怎样去掉.请帮忙看下吧?
你打算用手工吗 先过烘干机,用160以上的温度,控制速度,让布在里面烘烤一分钟左右。胶就比较好处理了。如果是说星星点点的沾在上面,应该是在反面,无须处理。如果在正面,退货。 既然你买复合布,为什么又要去揭开呢 岂不矛盾
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目前市场上偏硅酸钠的价格?
2200元左右
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化工方面的专家什么是提馏用途是?
提馏 英文名称: stripping cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 对液体混合物进行精馏分离,是在精馏塔中加料口以下(提馏段)部分进行,将物料中易挥发的组分尽量提出,使难挥发组分在液相中浓集的过程。精馏塔加料口以下的部分称为提馏段。只要两相接触面积和上升蒸汽量足够,到达塔底的液体中所含易挥发组分可降至很低,从而获得高纯度难挥发组分的塔底产品。
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职业:中国光大绿色环保有限公司 - 工艺专业主任
学校:齐鲁师范学院 - 化学与化工系
地区:云南省
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