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91.
采用一阶导数紫外光谱法考察了松香、酚醛树脂、松香基酚醛树脂及其混合物的紫外光谱特征,建立了在无水乙醇中的定量分析方法,跟踪测定了松香与酚醛树脂反应过程的松香变化。结果表明,在257 nm处,松香的吸光度对波长的一阶导数绝对值较大,而酚醛树脂和松香基酚醛树脂为0,利用建立松香物质的量浓度与吸光度一阶导数的定量分析方法跟踪反应过程,能消除酚醛树脂和松香基酚醛树脂的影响。松香吸光度一阶导数绝对值Y与物质的量浓度C定量分析方程为Y=0.009 2C+0.000 90(C的取值为0.50×10-55.0×10-5mol/L),方法的回收率为97.05%5.0×10-5mol/L),方法的回收率为97.05%101.33%,精密度、稳定性和回收率的RSD分别为3.37%,2.60%和2.36%。采用该方法测定反应过程,发现反应2 h后松香和酚醛树脂基本完成,与实际工艺设定的反应终点时间一致。  相似文献   
92.
用均匀设计的方法进行阳离子型重油乳化剂的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用均匀设计与调优软件进行了重油乳化剂配方实验方案的设计和实验结果的优化。通过两次优化设计的方法 ,较快地取得了最佳配方。实验结果表明 ,阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂复配容易生成不具有表面活性的物质 ,故不宜一同使用。阳离子表面活性剂与非离子表面活性剂复配制得的乳化剂性能较好。乳化剂最佳配方为氯化十八烷基二甲基苄基铵 70mg,聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯 7mg ,失水山梨醇单硬脂酸酯 7mg ,乳酸乙酯 36mg(共占乳化油总质量的 0 12 % )。可使燕山石油化工公司产运动黏度ν10 0 =12 0mm2 /s的重油在油水质量比为 70∶30时形成的油包水型乳化重油在 80℃下稳定 3d(72h)以上 ,常温下稳定 1a以上。不同重油乳化稳定性的差别较大。  相似文献   
93.
用均匀设计的分区间优化法研究重油乳化剂   总被引:2,自引:0,他引:2  
用均匀设计与调优软件进行实验方案的设计 ,并用分区间优化方法进行实验结果的优化。考察了能在界面上形成复合物的乳化剂对乳状液的稳定化作用 ,以及非离子表面活性剂间的协同作用 ,并得到了稳定性较好的乳化剂配方。最佳乳化剂配方为 w (脂肪酸 ) =78.1 % ,w ( Tween 80 ) =1 1 .2 % ,w (三乙醇胺 ) =4 .5% ,w ( Tween 2 0 ) =3 .3 % ,w (苯酚 ) =2 .9%。加入量为乳化油总质量的 0 .0 9%时 ,可使油水质量比为70∶ 3 0的油包水型乳化重油在 85℃下稳定 5d以上 ,常温下稳定 1 a以上。研究结果表明 ,乳液稳定性与重油性质密切相关。  相似文献   
94.
95.
底泥再悬浮对不同营养水平上覆水中磷酸盐迁移的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了底泥再悬浮状态下,不同营养水平上覆水对磷酸盐迁移的影响.试验结果表明:以蒸馏水为上覆水时,磷酸盐由底泥向水体迁移的量明显大于以河水为上覆水时的,并且底泥再悬浮促进了底泥中磷酸盐向水体的迁移.上覆水磷酸盐浓度达到最大值后,底泥再悬浮对水体磷酸盐向底泥迁移具有促进作用.对于特定上覆水条件下,磷酸盐不同初始浓度对底泥释放磷具有显著的抑制作用.但对于不同营养水平上覆水,磷酸盐初始浓度并不是磷释放量的决定因素.底泥在蒸馏水或河水为上覆水条件下再悬浮后,底泥的释磷能力受到抑制,说明底泥再悬浮促进了磷在底泥中的固定.  相似文献   
96.
为了提高不锈钢厨具拉伸成型生产线的自动化水平,改善现场工作环境,采用了基于PLC+PC控制模式的机器人,结合重叠检测装置和冲压机的工作特点,构建了包含设备层、控制层与管理层的基于机器人的不锈钢厨具拉伸成型生产线.实验表明,该拉伸成型生产线设计合理,满足生产自动化的需求.  相似文献   
97.
开展了气相色谱外标法定量分析神经酸的研究,以神经酸乙酯的峰面积A与对应的浓度C进行线性回归分析,得到回归方程为:A=32 785C-89 162(r=0.999),精密度和稳定性实验的相对标准偏差分别为2.24%和1.19%,回收率为95.78%~102.36%,并利用该法测定了蒜头果油分离所得神经酸的含量。  相似文献   
98.
基于CAN总线的智能测控节点的设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了基于CAN总线技术的智能测控节点。时智能测控节点的功能模块组成,各模块的工作原理、硬件设计、软件设计及它们的实现方法进行了较深入的探讨和详细的论述。  相似文献   
99.
用碘值法分析测定脂肪酸中烯键的含量,从而得知二十四碳烯〔15〕酸的纯度变化。  相似文献   
100.
生活活性炭净化效能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过CODMn和浊度的测定,考察了生物活性炭在低温低浊期的去除率。在此基础上,对生物活性炭的生物相和显微结构进行了探讨。研究结果表明,自然形成的生物活性炭受水温的影响很大,且活性只起到载体的作用。若采取自然干燥的措施,人工固化形成生物活性炭,就可以发挥活性炭的物理吸附作用,使出水CODMn〈2.5mg/L,浊度〈2.0NTU,并能提高活性炭的使用寿命。  相似文献   
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