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91.
为提高腐植酸的亲水性能,对褐煤腐植酸进行磺化改性。以Na2SO3为磺化剂,以磺化度为考察指标,通过单因素实验和正交实验研究了磺化温度、磺化剂固液比、磺化时间对褐煤磺化腐植酸磺化度的影响,得到褐煤磺化腐植酸最佳制备条件,并通过红外光谱分析和热重分析对褐煤磺化腐植酸性能进行表征。结果表明:磺化温度对褐煤磺化腐植酸磺化度的影响最大,其次为磺化时间,磺化剂固液比影响较小。在磺化温度50℃,磺化剂固液比2∶20,磺化时间90 min条件下制备的褐煤磺化腐植酸磺化度为17.72%。红外光谱表明:褐煤磺化腐植酸含有苯环、羧基、羟基、酚羟基,磺酸基团明显增多,褐煤腐植酸磺化改性成功。热重分析表明:褐煤磺化腐植酸低于200℃时稳定,大于200℃时发生裂解反应;小于330℃裂解反应为吸热过程,大于330℃为放热过程。  相似文献   
92.
土壤调理剂及复合微生物菌剂防治烟草青枯病盆栽试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过盆栽试验研究了土壤调理剂及复合微生物菌剂对防治烟草青枯病的效果,并与PPF促生真菌试验效果进行了对比。试验结果表明,复合微生物菌剂和土壤调理剂对烟草青枯病均有较好的防治效果,其中复合微生物菌剂在促进烟株生长和防治烟草青枯病方面表现更好。  相似文献   
93.
利用经表面改性的原料合成了一种新的实心减轻剂DJ-2,并通过优化降失水剂,增强了失水控制。结果表明,实心低密度水泥浆密度稳定,失水量降低,实心低密度水泥石抗压强度和抗折强度分别较漂珠低密度水泥石高20%和11%(75℃,72 h)。  相似文献   
94.
研究了所制备发泡剂与材料干密度的关系,发现发泡剂掺量<1.5%,成型良好;大于该值后,干表观密度显著下降;材料配比中砂、粉煤灰按照0.54,2∶1的比例调试,发现与水泥净浆相比抗压强度有所下降,但是其容重有所增加;早强剂的用量增加,其凝固时间明显缩短,对后期抗压强度影响不大.最后通过实验筛选出干密度分别为800,900,1 000 kg/m3的材料配比进行相关性能测试,测试发现该发泡材料具有前期强度和28 d龄期抗压强度高的特点.  相似文献   
95.
吕密军 《河北化工》2014,(8):107-108,111
高效无声破碎剂在矿井破岩开挖工作中有特有的优势条件,可以为工程建设创造良好的环境和技术条件。从高效无声破碎剂的破碎机理及其特点入手,分析了高效无声破碎剂在煤矿井下回采工作面过构造破岩工作中的应用及相关的注意事项,对煤矿井下破岩扩巷具有借鉴性的意义。  相似文献   
96.
杨鑫鹏  陆波 《辽宁化工》2014,(4):379-381
首先用聚己二酸-1,4-丁二醇酯二醇和甲苯二异氰酸酯(TDI)制备端异氰酸酯预聚体,然后用甲乙酮肟封闭预聚体的异氰酸酯基团。用化学分析方法研究了封闭反应温度、反应时间以及物料的配比对异氰酸酯基团封闭率的影响,用红外光谱仪研究了封闭前、封闭后和加热解封后的预聚体异氰酸酯基团特征吸收峰的变化。实验结果表明:随反应温度的升高、反应时间的增加或N(活泼-H)/N(-NCO)增加,异氰酸酯基团封闭率增大;在80℃,N(活泼-H)/N(-NCO)=1.2,反应4 h的条件下,甲乙酮肟可完全封闭异氰酸酯基团;甲乙酮肟封闭的聚氨酯预聚体能在135℃下解封。  相似文献   
97.
考察了二氧化碳的通入量和通入速率对高碱值烷基苯磺酸钙极压剂合成的影响,并对此作了机理分析,确定最佳二氧化碳通入速率为300 mL/min,通入量为12 L。  相似文献   
98.
李祥 《辽宁化工》2014,(7):847-848
由于绒囊暂堵剂在钻完修井及煤层气勘探开发中的暂堵作用得到应用,本文针对绒囊暂堵剂在压裂暂堵方面进行研究;通过对绒毛剂、成膜剂、成核剂的筛选,选定0.3%的绒毛剂A、浓度超过0.1%成膜剂及0.3%成核剂6为优选的绒囊暂堵剂浓度及材料;并对绒囊暂堵剂与压裂液及压裂液添加剂配伍进行及破胶性评价,绒囊暂堵剂与压裂液及添加剂配伍并不影响压裂液冻胶的破胶性;通过细管摩阻实验发现绒囊暂堵剂比清水有更高的摩阻压差。  相似文献   
99.
张冠群  游翔  庞小琳 《辽宁化工》2014,(4):493-494,507
辽宁省是传统重工业省份,鞍山、抚顺、本溪等冶金工业发达地区在金属表面处理过程中产生的大量废液,其成分复杂,含有多种金属离子,且多呈酸性,处理及其困难,对环境危害巨大。本文结合产业发展形势和辽宁省(特别是鞍山及周边地区)的产业实际情况,提出采取"以废治废"方式,以金属表面处理废液为原料生产治理废水及改善水质的化学药剂新思路,依托成熟、稳定的生产工艺可实现大规模生产,实现循环经济效益。  相似文献   
100.
以氯化钙、氯化镁为主要原料,同时添加缓蚀剂,自制高效复合型融雪剂。以融雪剂的融雪能力、pH值和腐蚀性为评价指标,通过考察反应温度、物料配比等因素,确定了复合型融雪剂制备的最佳工艺条件。结果表明,自制复合型融雪剂的最佳制备温度为60℃;最佳物料配比为氯化钙∶氯化镁∶苯甲酸钠=10∶5∶1,其融雪能力比氯化钠型融雪剂的融雪能力高12.75%;不同浓度的融雪剂pH值均满足《道路除冰融雪剂标准》(GB/T23851-2009)的规定;对铁钉的腐蚀能力是:氯化钠〉市售融雪剂〉氯化钙〉自制融雪剂。  相似文献   
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