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11.
读了贵刊2018年第2期《石油搭上共享快车》的文章,令我拍案叫好,感慨不已。中国石化抢占先机,在财务共享服务中心搭建四年之后,于2017年12月9日成立专业化共享服务公司,成为中央企业首家共享服务专业化公司。这标志着中国石化体制机制改革进入新时代,预示着中国石化离打造“一流国际化能源公司”更进一步。  相似文献   
12.
通过亲核缩聚反应合成含二氮杂萘酮结构的磺化聚芳醚酮酮(SPPEKK),并经原位复合制备了磺化聚芳醚酮酮/磷酸硼(SPPEKK/BP04)复合质子交换膜.用核磁共振谱(1H-NMR)和FT-IR光谱表征纯膜及其复合膜结构,研究了BPO4的含量对复合膜的保水能力、热稳定性能、质子传导率以及复合膜中BPO4稳定性能的影响.结果表明,随着BPO4含量的增加,SPPEKK/BPO4的复合质子交换膜质子传导率逐渐增大.当BPO4含量达到30%时,质子传导率达到6.3×10-2S/cm(90℃).用原位生成法制备的SPPEKK/BPO4在保持一定尺寸稳定性和热稳定性的前提下,膜的导电性能明显改善.  相似文献   
13.
介绍第一酯化釜压力调节阀突发故障,无法控制酯化压力,所采取的紧急措施。在尾气排放管线上加装一调节阀,调节不凝性尾气的排放量来控制酯化系统的压力,开车得以继续进行。整个酯化系统都在正压下运行,工艺参数作相应调整,酯化率和切片质量未受影响。  相似文献   
14.
通过尾气洗涤塔顶部喷淋水由生产水改为工艺废水,节约了水资源,降低了生产成本。  相似文献   
15.
正读了贵刊2019年第11期封面文章《中石化开门,"好"让你看见》,顿时有种"轻舟已过万重山"的畅快与惬意。中国石化通过公众开放日活动,敞开大门,让公众近距离地领略到中国石化在能源保障、科技突破、助力当地、绿色担当、保障安全、综合服务、沟通合作等方面,取得的新突破、新进展、新成果。全方位、多维度地把一  相似文献   
16.
通过亲核缩聚反应合成含二氮杂萘酮结构的磺化聚芳醚酮酮(SPPEKK), 并经原位复合制备了磺化聚芳醚酮酮/磷酸硼(SPPEKK/BPO4)复合质子交换膜. 用核磁共振谱(1H--NMR)和FT--IR光谱表征纯膜及其复合膜结构, 研究了BPO4的含量对复合膜的保水能力、热稳定性能、质子传导率以及复合膜中BPO4稳定性能的影响. 结果表明, 随着BPO4含量的增加, SPPEKK/BPO4的复合质子交换膜质子传导率逐渐增大. 当BPO4含量达到30\%时, 质子传导率达到6.3 ×10-2 S/cm(90℃). 用原位生成法制备的SPPEKK/BPO4在保持一定尺寸稳定性和热稳定性的前提下, 膜的导电性能明显改善.  相似文献   
17.
新型杂环氯代聚芳醚的合成与性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
以自制的新型氯代类双酚化合物4-(3-氯-4-羟基苯基)-2,3-二氮杂萘-1-酮(OC-HPPZ)为单体,分别与4,4/-二氟二苯酮、4,4/-二氯二苯砚和1,4-双-(4-氯代苯甲酰基)苯进行缩聚反应,合成了一类新型的具有较高分子质量的聚芳醚材料。利用FTIR、1H NMR等分析手段研究了类双酚化合物OC-HPPZ及其聚合物的结构;采用差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)研究了聚合物的耐热性能,结果表明,新型聚芳醚砜、聚芳醚酮和聚芳醚酮酮具有优异的耐热性能和热稳定性能,其玻璃化转变温度为234~287℃,在氮气氛中5%热失重温度均高于420℃,新型氯代聚芳醚在氯仿、N、N-二甲基乙酰胺等极性有机溶剂中可溶解并浇铸得到透明、韧性的薄膜。  相似文献   
18.
介绍了塑钢门窗的优越性和在施工中的操作方法及成品保护的注意事项.  相似文献   
19.
新型邻苯基取代杂萘联苯型聚芳酰胺的合成与性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用邻苯基取代杂萘联苯型类双酚4-(3-苯基-4-羟基苯基)-2,3-二氮杂萘-1-酮(DHPZ-oP)与对氯苯腈反应制得二腈化合物,进一步水解为二酸,以此新型二酸与三种不同二胺聚合制得的聚芳酰胺均具有较高的耐热性能,其Tg在304℃-327℃,且易溶于非质子极性溶剂中,聚合物的特性粘数为1.06dL/g-1.57dL/g(25℃,NMP),拉伸强度为73MPa-86MPa,断裂伸长率为9%-13%,拉伸模量为0.9GPa-1.0GPa,电阻系数为10^12-10^16。  相似文献   
20.
高温燃料电池甲烷水蒸气重整反应催化剂研究分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
甲烷水蒸汽直接内重整高温燃料电池(DIR-HTFC)能够实现物质与能量的双重耦合,具有广阔的应用前景。但甲烷水蒸汽重整催化剂易积炭失活,严重限制了DIR-HTFC的应用。本文详述了甲烷水蒸汽重整催化剂在提高活性与抗积炭方面的研究进展,并结合HTFC,从操作条件出发,分析了温度、水碳比、压力与空速对催化剂活性与抗积炭性的影响。  相似文献   
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