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油品粘度的计算求值法 总被引:1,自引:0,他引:1
使用本文介绍的关系式,只需测出油品某一温度下的粘度,即可计算出其他温度下的粘度;并将计算结果与其他方法计算得出的粘度进行了比较,证明该法公式简单,使用方便,计算值与实测值的误差远低于其他方法。 相似文献
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热熔胶粘剂的热融性改善研究郑晓磊,于东海,唐晓明(山东省化工研究院)1引言热融性是指热熔胶在某一特定热融温度下其熔融粘度大小、流动性好坏、润湿性难易以及对被粘物质的粘附力强弱等性能。目前我国常用热熔胶多以EVA、松香、石蜡为基本原料一般热融粘度200... 相似文献
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油品运动粘度是石油产品重要的质量指标之一。油品粘度测定的准确性要求也较高。运动粘度测定过程中受较多因素影响,根据笔者多年的分析测试经验,其中最主要的影响因素为:油品在毛细管中的流动时间、水浴温度以及粘度计的位置。通过实验测试,考察这3个因素的影响结果,并得出结论。 相似文献
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李学东 《合成材料老化与应用》2014,(2):27-32
聚(甲基)丙烯酸酯或丙烯酸高级酯与其它一些单体的共聚物是一类优良的油品增粘-降凝双效剂。丙烯酸十二酯与第二单体A的共聚物对润滑油有较好的降凝效果。丙烯酸十二酯与第二单体A的共聚物对润滑油也应有较好的增粘作用(即稠化能力)。用四种溶剂分别采用溶液聚合方法,用正交试验法对丙烯酸十二酯与第二单体A进行共聚试验,共聚物以1%的添加量加入到润滑油基础油中,做调合油的粘度测定,以增比粘度、粘温指数Q和粘度指数VI为考察目标,探讨丙烯酸十二酯与第二单体A共聚物对润滑油基础油的稠化能力,并找出较好的共聚条件。试验结果表明:丙烯酸十二酯与第二单体A共聚物对润滑油确有较好的增粘和改变油品粘温性能的作用,是一种增粘-降凝双效添加剂。 相似文献
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前言众所周知,润滑油的粘度随温度的变化而变化,这种性质叫粘温性.为了制取粘温性能优良的润滑油,需要加入一种粘度指数改进剂或称增粘剂,使润滑油粘度不因温度变化而发生剧烈的变化,同时使大量的轻质润滑油得到充分的利用. 相似文献
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易熔粘士的烧结和膨胀过程发生在800——1200°温度范围内。因此,研究在这种温度范围内的粘度待性和它的变化对烧结和膨胀的影响是有巨大意义的。测定易熔粘土粘度的方法以及其与时间和温度等因数的关系过去曾经叙述过。①为了揭示在800——1200°范围内温度变化下的粘度变化,对烧结和膨胀过程的影 相似文献
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研究了不同温度、单一和复配降粘剂对河南某油田稠油的降粘效果.结果表明,稠油粘度随温度升高而降低,当温度高于60℃时,粘度随温度升高而下降缓慢,之后粘度保持在较低水平基本不变.实验确定的最佳配方为:SDS用量0.5%,OP-10用量0.3%,AES用量0.1%,助剂NaOH用量0.05%,温度40℃,此时降粘率可达98.... 相似文献
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对于长距离输送管道而言,为了提高管道的输送效率,降低输送成本,如何有效地降低沿程损失便成为首要解决的问题。具有较高粘度的油品会大大增加输送过程中的沿程摩阻损失,为了更好地分析油品粘度对管道的影响,通过建立输油管道弯管结构的有限元力学模型,针对油品流经管道弯管时,油品粘度对管道温度场与应力场的影响规律进行分析。研究结果表明,油品粘度在增加管道沿程损失与局部摩阻损失的同时,也给弯管处温度场与应力场造成极大的影响,并且对管道温度场与应力场的作用规律不尽相同,这对输油管道弯管结构的安全性产生较大的危害。通过研究分析了油品粘度对管道的影响规律,为油品的降粘输送提供了理论指导依据。 相似文献
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中化兴中石油转运(舟山)有限公司作为商业运作单位,中转的油品复杂多样,为适应市场需求,公司经营从各种低凝点,低粘度的原油到高凝点、高粘度的原油、重质燃料油的方向发展,而目前客户对"双高"油品的温度非常关注,油品温度过低会产生油品挂壁,导致短量的发生,油品温度过高会增大能耗。如何保证客户的需求又从而节省能耗,化验室针对这一课题进行深入分析,对不同油品在不同温度下的运动粘度进行测试,再根据理论公式进行推导,有效的保证油品储存的合理温度。 相似文献
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《合成材料老化与应用》1974,(2)
高聚物分子量的测定,最方便、应用最广泛的方法是粘度法。即高聚物溶解在一定的溶剂中,在一定的温度下测得其特性粘数,然后按已经订出的分子量—特性粘数关系式。 [η]=KM~α求得聚合物的分子量。但是,对于特性粘数的概念,以及如何正确求得聚合物的特性 相似文献
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由于稠油中沥青质和胶质含量高,密度和粘度较大,其集输与处理难度较大.以研究稠油区块油品物性为切入点,分析了化学组分对原油粘度影响,并对不同含水率下稠油乳状液进行了粘温关系测试以及对乳化稠油粘温性质及流变性进行分析,找出稠油原油物性对集输工艺影响规律,为稠油集输上艺奠定理论基础. 相似文献
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强缔合体系醋酸-水溶液密度和粘度测定及关联 总被引:6,自引:1,他引:5
测定了醋酸水二元体系常压下在298.15—363.15K时的密度和粘度数据,由密度数据计算出超额体积VE的值,并用Redlich Kister方程进行了回归;同时对粘度的数据也按超额性质的方法进行了处理,求出了不同温度不同组成下的ηE值。数据处理过程中发现,ηE/(x1x2)随组成没有变化,在不同温度下为一常数,根据这一特殊现象,建立了由纯物质的粘度数据来计算醋酸水体系在任意温度和组成下的粘度数据,并把所得粘度的计算值和实验值进行比较,120个数据点的平均相对误差为1.1%,结果比较满意。 相似文献
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