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42.
长远来看,原油重劣质化的发展趋势不可避免,能够实现渣油清洁高效转化的深度加氢裂化技术是应对这一挑战的关键,正逐渐成为炼厂最主要的渣油加工技术手段。本文介绍了渣油沸腾床加氢裂化和渣油悬浮床加氢裂化技术的应用现状,结合技术特点和技术经济指标进行了对比分析,进一步综述了两种渣油加氢裂化技术的研发新进展。文中指出渣油沸腾床加氢裂化技术是目前最为成熟的渣油高效转化技术,未来仍将在渣油高效加工利用方面发挥重要作用,其中组合集成工艺以及未转化塔底油的处理工艺是其研发和应用的重点。渣油悬浮床加氢裂化技术具有高转化率的优势,但在工业化应用方面尚不如沸腾床成熟和普遍,仍需继续开发高活性、高分散的催化剂以及着重解决装置结焦问题,未来发展前景看好。 相似文献
44.
某油田联合站采出水具有高含油、高悬浮物、高细菌、高含硫,并具有高腐蚀和结垢趋势等特点。为保证油田注水水质条件,对污水相应的净水剂、杀菌剂、缓蚀剂、防垢剂开展筛选评价。最终确定的药剂体系处理效果良好,其中净水剂在投加浓度为80 mg/L时,悬浮物可减低至20 mg/L以下,水中含油降低至5 mg/L以下;杀菌剂投加浓度为100 mg/L时,杀菌率可达90%以上;缓蚀剂投加浓度为50 mg/L时,腐蚀速率从0.127 mm/a降低至0.033 mm/a;阻垢剂投加浓度为20 mg/L时,阻垢率达到92%。 相似文献
45.
为研究耐碱玻璃纤维工程用水泥基复合材料(耐碱玻璃纤维ECC)的抗压性能及应力-应变关系,对33组高性能水泥基材料试件进行了轴压性能试验,分析了纤维掺量、纤维长度及水灰比对耐碱玻璃纤维ECC的受压性能及应力-应变关系的影响,提出了耐碱玻璃纤维ECC受压应力-应变关系计算模型。结果表明,掺入耐碱玻璃纤维可以明显改善水泥基材料在单轴受压状态下的抗裂、受力和变形性能;耐碱玻璃纤维ECC试件抗压强度和变形能力的提升程度与纤维掺量、纤维长度及水灰比有关;随着纤维掺量和长度增加,耐碱玻璃纤维ECC试件的抗压强度和变形能力大致呈递增趋势,但掺量过多会因“团聚”现象明显导致试件抗压强度降低;水灰比主要影响试件的抗压强度,水灰比越大,抗压强度越小;当纤维质量掺量为6.5%、纤维长度为18mm及水灰比为0.32时,碱玻璃纤维ECC的综合力学性能相对较优,其抗压强度和变形能力分别可提升25.6%和88%;提出的应力-应变关系模型的计算值与试验值吻合较好,可用于描述耐碱玻璃纤维ECC的受压破坏全过程。 相似文献
46.
[目的]为丰富氯虫苯甲酰胺剂型种类,配制了EC、ME和SC三种剂型,测定了理化性能、生物活性和耐雨水冲刷性能.[方法]理化性能表面张力、黏着力、渗透力和润湿性分别采用圆环拉起液膜法(GB/T 22237-2008)、叶片湿润法、帆布浸没法和帆布沉降法进行测定;生物活性采用叶碟法测定;耐雨水冲刷性能采用人工模拟降雨法测定.[结果]配制的EC表面张力、渗透力和润湿性能优于配制的ME和SC,表现为表面张力值最小(EC为29.18 mN/m,而ME和SC分别为32.05、32.78 mN/m),渗透时间和润湿时间最短(EC分别为632、627 s、ME均>3600 s、SC均>3600 s),但3种剂型黏着力均为优;生物活性测定结果表明配制的ME对小菜蛾3龄幼虫活性最高(LC50值为0.02 mg/L),优于配制的sc和EC(LC50值分别为0.08、0.09 mg/L);耐雨水性能测试表明3种剂型的耐雨水冲刷性能较佳,施药后2、4、8、12 h如遇大到暴雨冲刷,药效下降在0.05水平差异不显著.[结论]配制的氯虫苯甲酰胺ME杀虫活性高,耐雨水性能佳,黏着力优,表现出良好的应用前景,建议进一步改进加工方法,优化配方. 相似文献
47.
新型光学功能聚磷腈和聚硅氧烷的设计、合成和性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本论文叙述两类光学功能高分子的设计、合成、结构与光学性能 .这两类高分子的主链分别是聚磷腈和聚硅氧烷 ,所研究的光学性能主要是二阶非线性光学性能 ,另外还研究了高分子的发光性能 .1 具有光学功能的聚磷腈的合成、结构与性能研究本部分合成了 1 2个新的以聚磷腈为主链的功能高分子 ,它们均经核磁共振、红外光谱、紫外 可见光谱、分子量测定等手段进行了表征 .分析了高分子的结构和组成 ,研究了高分子的发光或非线性光学性质 .1 .1 以六氯代环状磷腈三聚体单体为原料 ,在真空条件下通过开环热聚合得到聚二氯磷腈反应中间体 ,然后在四… 相似文献
48.
50.
三烷基氧膦(TRPO)萃取有机羧酸的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
络合萃取法对有机物稀溶液的分离具有高效性和高选择性。选择甲酸、乙酸、一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙本酸为分离对象,三烷基氧膦(TRPO)为络合剂,煤油为稀释剂,进行了系统的萃取相平衡实验。结果表明,溶质的pKa对络合萃取影响起主导作用。红外光谱定性分析表明,TRPO萃取有机羧酸为氢键溶剂比历程,负载有机酸的TRPO中的P=0吸收峰的位移与有机羧酸的酸性有关。采用质量作用定量定律分析方法,建立了相平衡分配系数的表达式,模型拟合精度是令人满意的。 相似文献