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随着我国乙烯工业的快速发展,色谱技术作为一种先进的分析技术,目前被广泛地应用于乙烯装置的生产中。由于工业色谱分析仪具有稳定性高、分析数据准确等优点,因此,在一些大型乙烯装置的生产中得到了广泛地应用。但是工业色谱分析仪的系统相比普通仪表要复杂的多,其运行情况直接影响着乙烯装置生产稳定运行,因此,我们必须正确的设计、使用和维护工业色谱分析仪,从而确保乙烯装置的正常生产。本文分析了工业色谱分析仪的构成及其在乙烯装置生产中的作用,并重点叙述了工业色谱分析仪在乙烯装置生产中的应用,旨在为乙烯工业的发展提供一些借鉴。 相似文献
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二、国产工业色谱柱在工艺流程中的应用为了对不同性质的混合物进行有效的分离,工业色谱的柱系统都采用柱切换技术的分离方法。用这种柱切换技术进行多柱分离的好处是,可以将不希望的组份阻止于分析柱之外以减少分析时间。同时还可以 相似文献
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易朝辉 《中国石油和化工标准与质量》2018,(5):156-157
本文采用文献分析法、实例分析法,分析了气相色谱技术在模拟蒸馏分析中的应用,分析了气相色谱技术在单体硫化物分析中的应用,旨在为气相色谱技术在石油和石化分析中的应用研究提供有效参考。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(23)
本文对工业醋酸仲丁酯进行了简要介绍,综述了有关醋酸仲丁酯的主要检测技术,重点对气相色谱法、气相色谱-质谱联用法、红外光谱法、二维气相色谱法等检测技术在醋酸仲丁酯分析中的应用进行了总结,以期为今后开展工业醋酸仲丁酯的分析研究提供参考。 相似文献
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作为分析技术,离子色谱技术发展迅猛,阐述了离子色谱技术的原理,并介绍了离子色谱技术在水质监测中的应用。 相似文献
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离子交换树脂在玉米淀粉糖生产中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
利用离子交换树脂纯化和分离玉米淀粉糖在50年代初得到了应用。按照已开发的技术,开发了玉米淀粉在酸(或)酶的作用下转化成糖浆。用碳和离子交换树脂处理,减少其颜色及灰分,生产出一种质量稳定的玉米淀粉糖液,或用做深加工工艺过程中的原料,了子交换过程除去灰分、蛋白南及色泽,可增加糖浆色泽的长期稳定性而不用加入二氧化硫,因成品中如有二氧化硫将对人体产生过敏反应,制糖及食品工业使用离子交换树脂供脱钙、除盐、脱 相似文献
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燃料乙醇作为一种高效的液体燃料已在全世界范围推广使用。目前,广泛使用的干法制乙醇工艺已十分成熟。然而,生产过程更为简化、条件更为温和、可实现更高水平浓醪发酵的生料淀粉制乙醇工艺已成为燃料乙醇工业进一步迈向绿色减排、高效节能的重要发展方向。生料淀粉工艺经历了几十年实验室研究,并且也已在产业化方面有巨大发展。尤其以美国POET公司为代表,其BPX生淀粉水解专利技术已在24套燃料乙醇工业装置上得到应用。综述了生料淀粉工艺研究进展,并对已经产业化的案例作了介绍。开发具有自主知识产权的生料淀粉制乙醇工艺、关键技术及装备也是我国未来燃料乙醇产业发展的一个重要方向。 相似文献
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糖类的催化反应对人体生命活动和工业生产具有重要意义。近年来,多酶共固定化技术迅速发展,为糖类的催化反应提供了一个绿色高效的研究工具。本文结合糖类催化中的多酶级联反应,系统阐述了多酶共固定化的方法,包括传统方法和新型方法,并指出了其各自的原理和优缺点。在此基础上,详细介绍了多酶共固定化技术在糖类催化中的应用,如淀粉的水解、纤维素的利用以及功能性糖的合成等,结果表明多酶共固定化技术不仅具有高效催化、稳定性强、易于分离等特性,而且能够充分发挥多酶之间协同催化的优势,极大地促进了糖类催化反应的进行。最后分析了多酶共固定化技术目前存在的问题与挑战,提出了一些解决问题的研究思路和方法,并展望了其发展前景。 相似文献
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Frank Lipnizki 《Desalination》2010,250(3):1067-82
Increasing oil prices and growing environmental concerns in recent years have driven the development of renewable biofuels. Until now, most of the bioethanol production concepts are based on sugar and starch crops as feedstock, while research on second generation of bioethanol concepts is investigating the use of cellulosic biomass such as straw, wood, etc. as feedstock. The first part of the paper will review membrane opportunities in the present bioethanol production concepts, while the second part will provide an outlook on the future potentials of membrane technologies in the second generation concepts. For both production concepts, application opportunities for conventional membrane processes such as microfiltration (MF), ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO) as well as the emerging membrane processes pervaporation (PV) and vapour permeation (VP) will be presented. Overall, this paper demonstrates that membrane technology as a highly selective and energy-saving unit operation has a great potential in the bioethanol industry of today and in future. Hence, membrane technology will contribute to solving future energy and environmental problems. 相似文献
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