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101.
对TNT(2,4,6-三硝基甲苯)氧化制备2,4,6-三硝基苯甲酸的工艺进行了深入的研究,结果表明氧化剂的种类、用量、加料方式及溶剂的种类对产物的收率有较大影响。TNT的较佳氧化工艺条件为:氧化20gTNT,以摩尔比为4:1的HNO3和HCI混合液作为溶剂,采用液体加料方式加入氧化剂KClO4 40g,2,4,6-三硝基苯甲酸的收率最高达96%。  相似文献   
102.
针对传统注塑机在加工精度、加工效率上的不足,提出一种全电子注塑机的控制方案,介绍了基于SERCOSⅡ实时系统的运动控制方法,分析了实现注塑过程的高速高精度的硬件体系。在试验样机3个月的连续工作中,当周期循环时间为4ms,注射量最大达到80cm^3时,产品的成型周期能够控制在15s以内,注出产品的质量、精度均满足要求,表明该设计切实可行。  相似文献   
103.
美国专利2,897,053提出了一个生产高浓度磷酸的方法,特点是妥善控制酸液的过饱和度,避免设备积垢现象,使生产比较顺利。原料磷矿石在反应器中与过量的磷酸混和(175~195℉),成为磷酸一钙淤浆。将这一淤浆送入结晶器,随即加入硫酸,生成磷酸与石膏。这里的关键是在加  相似文献   
104.
为研究台阶式溢流坝不设反弧段连接时消力池底板压强特性,结合某水库实际工程,采用物理模型试验方法,对台阶式溢流坝消力池底板时均压强、脉动压强强度和峰值等压强特性进行了研究。结果表明,消力池底板时均压强均为正值;在滑行水流和过渡水流时,时均压强在水流冲击区出现一个较大值,最大为0.926kPa,下游反弹区形成极小值;在跌落水流时,时均压强沿程变化较小,且随流量的增加而增大;脉动压强强度和峰值沿程变化规律基本一致,总体上随流量的增加而增大,最大值出现在水流冲击区,脉动压强最大为1.198kPa,随后沿下游方向逐渐减小,并趋于稳定;台阶尺寸对消力池底板时均压强和脉动压强影响不大;消力池内脉动优势频率为0.01~4 Hz,属低频振动,不会危害泄水建筑物的安全。研究成果可为台阶式溢流坝消力池的优化设计提供参考。  相似文献   
105.
一、国内外概况: 骨胶原又称胶原或胶朊,大量存在于动物皮、骨、软骨、筋等结缔组织的白色纤维中。在冷水中膨胀,在pH2.2和12时膨胀最大,能吸收250%的水,在等电点pH值6时膨胀最小,在水中受热到一定程度(约45-65℃)原来长度收缩1/3。在水中长时间加热,改善结构而变成明胶。在酸、碱、酶或高温作用下,进行水解处理,可得到分子量较低的可溶性蛋白水解液,水解为十八种α-氨基酸,主要是甘氨酸、丙氨酸,其中羟基脯氨酸是一般蛋白质中所不含有的。因此,检验蛋白质是否含有羟基脯氨酸,可以证明它是否胶原。明胶与胶原在概念上是有很大差别的。国内尚尔和同志介绍,明胶是  相似文献   
106.
瑞典的技术人员提出了一个新的食用油精制方法,叫做“Zenith”法。这一个方法不用高速离心装置,而用比较简单的设备,经过三步精制,就可以得到较高收率的食用油。这一方法的原理是:第一步先将粗制食油与磷酸一起在一个具有四只盘架的容器中预热(6毫米汞柱压力下),食油中的色素、胶质及其他杂质都凝结而出。  相似文献   
107.
固体超强酸催化合成对羟基苯甲酸乙酯的研究   总被引:27,自引:0,他引:27  
以固体超强酸SO42-/TiO2为催化剂,4A分子筛作脱水剂,合成了对羟基苯甲酸乙酯。应用该方法,酯化反应产率高达84%,同时对影响产率的诸因素进行了考察,其最佳反应条件为:醇酸摩尔比4∶1,催化剂用量9%,反应时间3h,反应温度115~135℃。  相似文献   
108.
贺群生 《中氮肥》1992,(3):19-21
氨合成塔电加热器在使用中,出现电加热器炉体损坏,其主要原因:一是炉丝接地,甚至造成孤光短路;二是循环气量不够,炉丝温度过高,造成炉丝变形或烧断。针对上述原因,在设计时我们对电加热器的结构、组装、保护和使用作了改进,取得较为满意的结果。  相似文献   
109.
采用实验和分子动力学模拟结合的方法,考察了多种乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)和聚甲基丙烯酸参酯(PMA)类低温流动改进剂(CFI),在蜡晶形成阶段,对蜡晶晶形的影响。结果表明,在蜡晶形成阶段,CFI通过改变柴油烃分子的排列方式和相互作用能,控制蜡晶形态,避免粒径较大且容易聚集的片状蜡晶生成。CFI分子保持伸展的构象,并对烃分子有较强的吸附能力,更利于其控制晶形作用的实现。CFI分子中的极性基团和非极性短支链可起到分散烃和分子保持聚合物分子的伸展构象的作用。CFI聚合物分子中含有较多连续的亚甲基结构有利于增强其吸附烃分子的能力。  相似文献   
110.
<正> 美国农业部很早以前就进行利用超临界状态的二氧化碳从植物中萃取食用油装置的研究开发工作,这样可以大辐度节省处理费用。该研究中心1981年初曾报导当压力为340大气压,温度为50℃及60℃以上,压力提高到544大气压以上时,油脂的溶解度急剧增大。若将此技术应用于工业,处理能力将大幅度提高。另外,只要稍微降低压  相似文献   
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