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41.
王留成  张展  赵建宏  宋成盈  陈杰  徐海升 《精细化工》2007,24(10):1000-1003
通过对若干种有机溶剂的比较,选定磷酸三丁酯(TBP)作为萃取剂,甲基异丁基甲酮(M IBK)作为稀释剂,对巯基乙酸(TGA)的萃取进行研究。同时考察了TGA浓度、萃取温度、pH等条件对TGA萃取分配系数的影响。实验结果表明,采用V(M IBK)∶V(TBP)=1∶9的混合萃取剂,控制V(有机相)∶V(水相)=1∶2,在室温下萃取TGA合成液两次,TGA萃取率达98.31%。萃取后有机相中含有无机酸杂质H2SO4和有机酸杂质二硫代二乙酸(DTDGA),可采用w(NaOH)=20%的水溶液洗涤去除。洗涤时控制n(NaOH)/n(DTDGA)=7,洗涤后无机酸杂质H2SO4去除率达100%,有机酸杂质DTDGA去除率达80.3%,TGA损失率2.6%,有机相中m(杂质)/m(TGA)=0.007 3。  相似文献   
42.
维生素K3合成的工业化研究   总被引:9,自引:2,他引:7  
确定了2-甲基萘氧化剂2-甲基-1,4-萘醌,Cr(Ⅲ)电氧化制Cr(Ⅳ)和由2-甲基-1,4-萘醌制维生素K3的最佳工艺条件,结果表明,该新工艺生产过程稳定,原料消耗成本显著降低。  相似文献   
43.
阐述了一种高效“绿色合成”技术--有机电化学合成的基本原理和研究方法.论述了有机电化学合成相对于传统有机合成的优势在于可以消除传统有机合成造成的污染的根源.并结合近些年来国内外的工业化实例论述了有机电合成技术在实施“绿色化工”战略过程中的重要作用,同时对有机电合成的最新发展方向和应用领域作了探讨,指出有机电化合成将成为21世纪各化学基础学科和应用技术研究的热点.  相似文献   
44.
采用电氧化法 ,对合成 2 甲基 1,4 萘醌工艺过程中产生的含Cr3 废铬液转化为Cr6 的工艺条件进行了研究。实验表明 ,使用Nafion417阳离子交换膜 ,PbO2 /Pb或PbO2 /Ti为阳极 ,Pb为阴极 ,极间距 3mm ,电解温度 6 0℃ ,阴极液硫酸的质量分数约为 5 % ,当保持电解后的铬液中w(Cr6 ) =13%时 ,平均电流效率达 75 %左右。经 30 0h连续实验证明 ,槽电压稳定在 3 75V左右 ,平均电流效率稳定 ,平均槽压波动极小 ,阳极未发现明显腐蚀现象。  相似文献   
45.
介绍了采用西门子S7-300系列PLC和WinCC软件实现高炉煤气放散点火的自动控制功能,重点阐述了系统的改造内容、方案及改造效果。实现了天然气取代焦炉煤气作为燃料气体,从而能够有效防止煤焦油堵塞管道同时能够大量节省燃料气体的使用量。  相似文献   
46.
动态轻压下技术可降低铸坯中心偏析,改善铸坯中心疏松状况.本文主要介绍了动态轻压下技术的冶金原理,并根据应用效果,分析工艺参数对铸坯内部质量的影响.  相似文献   
47.
以甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酸丁酯(BA)为主单体,N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)为交联单体,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,考察链转移剂十二硫醇用量、热处理温度及时间对自交联丙烯酸酯乳液交联性能的影响,并考察了交联反应对乳胶膜热稳定性和吸水性能的影响。结果表明,十二硫醇用量为0.2%的条件下,能有效阻止NMA在室温下的交联反应;提高乳胶膜热处理温度与延长热处理时间都可以提高乳胶膜交联度;交联反应可以显著提高乳胶膜的热稳定性,降低乳胶膜的吸水增重;体系加入MAA可以进一步提高体系交联度,在120℃时最高可增加13%。  相似文献   
48.
以Ti/PbO2为阳极、Pb为阴极,对苯酚模拟废水电氧化的工艺条件进行研究.结果表明,最佳工艺条件为:氯化钠浓度0.1 mol/L,电流密度350 A/m2,苯酚初始含量0.20 g/L,体系初始pH=5.5,废水体积流量100 L/h,电解时间25 min.在此条件下,苯酚去除率达96.64%,COD去除率达83.92%.  相似文献   
49.
固体超强酸TiO2/SO4^2-催化合成二甲基硅油   总被引:3,自引:0,他引:3  
制备了适于二甲基硅油合成的固体酸催化剂TiO/SO42-,开发了以固体超强酸TiO2/SO42-为催化剂,以八甲基环四硅氧烷和六甲基二硅氧烷为原料合成二甲基硅油的新工艺.考察了催化剂用量、反应温度、反应时间和脱低沸物时间等因素对产品粘度和闪点的影响.实验结果表明,在固定原料配比n(八甲基环四硅氧烷)n(六甲基二硅氧烷)=351下,二甲基硅油合成的较佳工艺条件为催化剂的用量为反应物总质量的2%,反应温度为120℃,反应时间为3h,脱低沸物时间为3h.  相似文献   
50.
一、引言流变学是在许多门学科的基础上逐渐形成和发展起来的一门研究材料的流动和变形的科学。其起源可以追溯到古代“万物皆流”的哲理。但是,它作为一门独立的学科应运而生,并日益引起广泛关注则主要归因于现代工业尤其是聚合物工业的蓬勃发展。目前流变学的研究对象虽然包括从岩土到生命物质等极其广泛的材料,然而聚合物流变学一直是流变学中最为活跃的研究领域。  相似文献   
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