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121.
介绍了我国无机氟化物和含氟精细化学品工业的现状,并从市场和技术动态两方面分析了发展趋势;提出了加快发展的建议。  相似文献   
122.
以2-氯丙酸甲酯为起始原料,经氟代、溴化、消除反应得2-氟代丙烯酸甲酯。研究了条件对氟代、溴化反应的影响。结果表明,氟化反应优化条件为:n(KF):n(C4H7ClO2)为1.3:l,溶剂用量为45mL,反应温度180℃,氟化反应产率达到92.2%;溴化反应优化条件为:n(NBS):n(C4H7FO2)为1.2:l,溶剂DMF用量为100mL,引发剂用量为6g,溴代反应产率为81.9%。总收率可达40%以上,具有一定的工业化应用前景。  相似文献   
123.
概述了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)发泡材料的性能优势,对比了国内外开发进展,PET连续挤出发泡技术主要掌握在欧美发达国家企业中;介绍了PET发泡材料的应用领域,包括风电、交通运输、包装和保温隔热、建筑、光学器件等领域.国内PET泡沫生产厂家通过与高校合作开发,正逐渐缩小与发达国家的技术差距.认为PET挤出发泡专用装备...  相似文献   
124.
介绍了3种主要的全氟-2,2-二甲基-1,3-二氧环戊烯-四氟乙烯(PDD-TFE)共聚物,叙述了PDD-TFE共聚物的合成方法,组成和序列结构,热转变、光学、介电和气体渗透等性能方面的研究进展,认为PDD-TFE共聚物作为一种特种含氟聚合物,尚存在PDD单体合成过程复杂、共聚物合成工艺和结构控制研究较少、价格昂贵等问...  相似文献   
125.
数据中心是我国的重要基础设施之一,行业规模不断扩大,市场收入逐年增加,用电量与日俱增。我国当前投入运行的数据中心中,散热冷却系统以风冷为主,能量利用率低,节能潜力大,发展新型绿色高能效数据中心散热冷却技术势在必行。散热冷却技术需解决两个问题,一是设备发热量增加,散热冷却系统制冷能力需相应提高来实现产热与移热速率匹配;二是能源利用效率偏低,需发展具有工业应用前景的绿色高能效散热冷却技术。本文简要概述了数据中心散热冷却方式的发展现状,将散热冷却技术分为空调制冷、新风制冷、间接液冷、直接单相液冷、直接两相液冷五类;分析了散热冷却技术的发展趋势,新型绿色高能效数据中心应注重散热冷却系统效率提升、冷热流体通道优化、新型液冷材料应用、热回收系统推广等;根据“双碳”及“新基建”等国家发展战略,从优化顶层设计、突破关键技术、制定科学标准、完善产业布局、注重能源结构等方面为实现数据中心产业平稳有序发展提出了合理化建议。  相似文献   
126.
车排子地区目的层埋藏浅、油层薄、油气产量高、原油密度小。根据其油层速度低于围岩速度的特点,利用离散合成记录标定技术实现了对油层的准确标定,应用"流体替换"正演和频谱分解技术对油层进行了识别与预测。钻探证实该方法有效可行。  相似文献   
127.
本文针对矮职阶三点所确定圆的测量问题,介绍了一种测量三点所确定圆直径的检测量具的设计方法,从结构,原理,特点及注意的问题等方面阐述了其科学性与应用性,本文所设计的检测量具操作方便快,测量结果精确,适用于大批量生产使用,尤其适用于检测结果争议的仲裁之用。  相似文献   
128.
含氟脱模剂的合成与应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以氟碳聚合物为主要原料,经亲核取代反应,合成了含氟羧酸盐、磷酸盐、磺酸盐和聚乙二醇醚4种含氟表面活性剂;经复配得到含氟脱模剂,并进行了聚乙烯类基材的脱模性能和应用研究.结果表明,含氟表面活性剂的质量分数为0.1%时,其水溶液的表面张力在21~25 mN/m,复配的含氟脱模剂稳定性和脱模性能都较好,模具上喷涂1次含氟脱模剂可发泡加工20次以上.  相似文献   
129.
三氟甲烷(CHF3)是一种强温室气体,其温室效应潜值是CO2的14 800倍,因此,CHF3的处理是温室气体减排中一个十分重要和关键的课题。CHF3的排放源相对集中,纯度较高,因此十分有利于对其进行资源化利用而非目前所采取的高温焚烧法。本文主要综述了有关CHF3废气的资源化利用的研究现状,指出对其进行高温裂解(700℃以上),可以选择性地合成C2F4(TFE,四氟乙烯)和C3F6(HFP,六氟丙烯)。合适的催化剂可以显著提高CHF3转化率及C2F4和C3F6的收率。CHF3与CH4反应可以高选择性地合成CH2=CF2(VDF,偏氟乙烯),具有一定的工业价值;其缺点是副产物较多。而利用CHF3与I2反应合成CF3I,是另一条较有吸引力的工艺路线。CF3I不仅可以作为灭火剂及制冷剂,而且作为三氟甲基化试剂也具有很大的市场空间。将CHF3直接作为三氟甲基化试剂还处于实验室初步探索阶段,其过程条件较为苛刻及成本较高,将其作为CHF3处理路线还有待长时间探索。  相似文献   
130.
活性肽具有极强的活性和多样性,是人类健康长寿的重要保健品。活性肽是采用生物化工酶工程制得,是精细化工高新技术产品。大豆蛋白肽的成功研制,使我国成为世界上第一个酶法制得大豆多肽的国家。  相似文献   
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