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991.
曹亚南 《广西化工》1998,27(1):49-51
介绍了以甲苯合成法生产苯甲酰氯的工艺路线、工艺流程及对生产过程作部分改进,并对三废处理及分析方法作了简略阐述。  相似文献   
992.
以n-BuLi/THF为引发体系采用阴离子聚合合成不同分子量的聚苯乙烯基锂,再与过量对二氯苄合成聚苯乙烯基苄氯,通过聚苯乙烯基苄氯与三甲胺反应制备季铵盐,用离子交换法合成不同分子量的聚苯乙烯季铵盐修饰蒙脱土。通过1HNMR、TGA、XRD等测试手段对以上聚苯乙烯类化合物及修饰蒙脱土的结构进行了表征。  相似文献   
993.
臧新民 《化肥设计》2001,39(4):47-47
传统的变换炉内衬 ,多采用重质耐火材料(粘土质耐火砖或耐火浇注料 ) ,外壁用珍珠岩保温。由于重质的耐火材料体积密度大 ,绝热性能差、导热系数高、内衬厚度 3 0 0~ 3 5 0mm左右 ,致使设备的外壁温度很高 ,需做很厚的外保温。由于变换炉中湿度大 ,造成内衬开裂甚至剥落 ,有时裂缝贯通直达塔壁 ,缩短筒体的使用寿命。重质的耐火材料使得变换炉的有效容积变小 ;自重大还给土建基础设计施工带来不便。我公司1 998年对变换炉改用全硅酸铝耐火纤维砖做内衬 ,变外保温为内保温。以下具体介绍。1 内衬基本结构我厂变换炉工作压力 0 .8MPa左…  相似文献   
994.
叙述了在某大型工业厂房的施工过程中 ,利用支撑模板进行大截面梁板结构转换的施工技术  相似文献   
995.
地震预警或突发事件发生时,多种传输通道的协同能够快速唤醒终端设备响应与发布信息,告知百姓采取应急措施进行紧急避险,意义重大。基于广播电视现有的基础设施,通过对应急广播多种传输通道与发布机制进行研究,分析多种传输技术和发布策略,实现了地震预警、应急信息、日常信息等在广播和电视端的发布,整体上提升了应急广播发布的全面性、可控性和高效性。  相似文献   
996.
目的:天冬氨酸激酶(aspartate kinase,AK)是催化天冬氨酸族氨基酸合成的第一个关键别构酶,为了提高其活力,并削弱或解除末端产物赖氨酸(Lys)与苏氨酸(Thr)对AK的协同反馈抑制。方法:在获得的北京棒杆菌四突变体T379N/A380C/G171I/Y198N AK(NCIN AK)的基础上,发现G295位点与抑制剂Thr通过氢键相连且高度保守, 对G295位点进行定点饱和突变,提取质粒,转入大肠杆菌BL21感受态细胞中诱导表达,采用高通量筛选获得酶活力显著提高的突变株,对野生型(Wild type,WT)、五突变体T379N/A380C/G171I/Y198N/G295L AK(NCINL AK)进行酶动力学研究和酶学性质表征。结果:成功构建五突变体NCINL AK,最大反应速率Vmax为259 U/(mg·min)。与野生型相比,米氏常数Km值由3.44 mmol/L减小到0.93 mmol/L,酶与底物结合更加紧密;希尔系数n值由2.73降为1.21,正协同性降低;最适反应温度由25 ℃提高到28 ℃,最适pH由8.0升至8.5,半衰期由4.7 h延长至5.2 h;五突变体NCINL AK较野生型WT AK,不同底物抑制剂浓度在0.2、1.0、5.0、10.0 mmol/L时,抑制作用被不同程度的减弱,甚至Lys抑制作用被完全解除,且在10 mmol/L Thr条件下有激活作用。结论:本实验获得酶活力提高87.20倍的五突变体NCINL AK,酶学性质得到明显改善,在一定抑制剂浓度范围内,基本解除Lys对AK的反馈抑制作用,Thr的反馈抑制得到一定缓解,提高了积累大量天冬氨酸族氨基酸的可能性,为构建高产天冬氨酸族氨基酸菌株提供参考,使甲硫氨酸(Met)等氨基酸的无污染、高效生产成为可能。  相似文献   
997.
选用气相色谱仪对4 甲基二苯甲酮进行了分析研究,方法变异系数05%,回收率999%~100.7%。  相似文献   
998.
搪玻璃罐是一种复合材料,其内部涂烧的一层玻璃是一种脆性材料。而搪玻璃设备又是在腐蚀或强腐蚀介质中,通过无数次的冷热交替作用条件下工作的设备。因此,设备在使用过程中易出现破损现象。当设备破损后,用户往往误认为是产品质量有问题,向生产厂家提出索赔,甚至诉诸法庭,影响了双方关系和生产厂家的信誉。  相似文献   
999.
搪玻璃盘管是指用一定直径的圆管弯制成多层螺旋状,且只有一个进口与一个出口的封闭式热交换结构(图1)。其外表面经涂搪瓷釉后放置于搪玻璃釜内,极大地提高了釜内物料的热交换效率和反应速度,因而使搪玻璃设备的技术性能有了一个较大的提高。  相似文献   
1000.
30CrMnSiA螺栓断裂原因分析   总被引:8,自引:1,他引:8  
30CrMnSiA螺栓在安装一段时间后断裂.通过断口宏微观观察、金相组织检查、硬度和化学成分检测、破坏拉力试验、氢含量测定以及模拟试验等,确定了螺栓断裂性质和原因.结果表明,螺栓在其材质氢含量仅1ppm条件下发生断裂的性质为氢脆断裂,断裂原因并非由于氢含量过高,而主要是由于该批次螺栓存在一定程度的回火脆化,加之螺栓材质C元素含量偏高和马氏体组织较粗大,提高了螺栓材料的抗拉强度,增加了材料的氢脆敏感性,最终导致螺栓的氢脆断裂.  相似文献   
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