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991.
以氯化镁为增塑改性剂,采用流延法制备了增塑改性聚乙烯醇薄膜(PVAL)。主要研究了氯化镁用量、反应温度、反应时间、干燥温度对改性PVAL薄膜耐水性能的影响。结果表明,当氯化镁与PVAL的质量比为0.2、反应温度为70℃、反应时间为40 min、干燥温度为70℃时,所得改性PVAL薄膜的耐水性能最好。  相似文献   
992.
聂春荣 《山东化工》2012,41(1):46-48
生产中产生的含油污水,由改造前原污水处理场采取物化和生化相结合的处理工艺,改造为扩建后的污水处理流程采用A/O作为二级生物处理工艺,BAF作为三级生物处理工艺,处理规模翻倍。处理后的污水完全达到排放要求,回收利用率达到80%以上。  相似文献   
993.
研究了纳米三氧化二锑、普通微米级三氧化二锑及纳米三氧化二锑/硼酸锌复配阻燃剂对PVC电缆料的阻燃性能及力学性能的影响。研究结果表明:纳米三氧化二锑对PVC氧指数的贡献大于微米级三氧化二锑,当氧指数为35%时,纳米三氧化二锑的添加量比微米级三氧化二锑减少20%;将纳米三氧化二锑与硼酸锌复合后材料的氧指数降低,但生烟量与成本降低;随着复配阻燃剂中硼酸锌比例的增加,PVC电缆料的拉伸强度与断裂伸长率的降低均不明显。  相似文献   
994.
丁斌  聂金泉  关昶 《化学试剂》2004,26(2):114-116
研究了以NaHSO4/Al2 O3 为催化剂 ,油酸与α 十八醇合成油酸正十八酯。考察了催化剂用量、油酸与α 十八醇配比、反应温度和反应时间等因素对酯化反应的影响 ,确定了较佳的反应条件 ,产品收率 >91 %。采用活性炭脱色 ,可获得浅色泽油酸正十八酯  相似文献   
995.
本文应用化工过程模拟软件Aspen Plus,对四氢呋喃-乙醇共沸物系的萃取精馏过程进行模拟与优化。通过拟二元相图分析,筛选出二甲基亚砜作为萃取剂。运用灵敏度分析工具,确定了萃取精馏塔和萃取剂再生塔的最佳工艺参数,在此工艺条件下,四氢呋喃的摩尔分数达99.99%,乙醇的摩尔分数也达到99.98%。  相似文献   
996.
金属材料工程专业实验课程是培养学生应用专业基础理论知识,掌握材料制备、结构分析与性能测试等基本实验技能,提高实践动手能力、创新思维能力和综合素质的关键环节。针对金属材料工程专业实验课程内容多、实验设备有限等问题,在实验设计与教学方法等方面进行了探讨,提出了建立"模块化"实验教学体系、构建虚拟仿真教学、创新实验教学方式等教学改革措施,注重培养学生基本实验技能、专业综合素质与实践创新能力。  相似文献   
997.
针对目前冶锌置换渣综合回收利用存在的问题,采用氧化酸浸工艺结合氟化浸出工艺,确定了渣中有价金属的高效浸出工艺技术参数为:氧化浸出段,反应温度为85℃,双氧水加入量为0.3 g/g渣,硫酸废液的加入量为0.5 g/g渣和反应时间为4 h;氟化浸出段,反应温度为85℃,氟化铵加入量为0.015 g/g渣,硫酸废液的加入量为0.5 g/g渣和反应时间为2 h。采用二段浸出工艺,锌、铁和铜的浸出率达99%以上,锗和镓也达98%以上。  相似文献   
998.
以腰果酚为原料合成了环氧腰果酚基磷酸二苯酯(ECPhP),采用核磁共振氢谱和核磁共振碳谱对产物结构进行了表征,并将ECPhP与聚氯乙烯(PVC)进行共混,对共混试样的力学性能、热稳定性、相容性和加工流变性进行了分析,并对增塑剂迁移性、抽出性和挥发性损失进行了考察,研究ECPhP作为主增塑剂及辅助增塑剂的增塑效果,并与石油基增塑剂——对苯二甲酸二辛酯(DOTP)进行比较。结果表明,所合成的ECPhP增塑剂具有较好的增塑效果及热稳定性,与单独使用DOTP相比,增塑剂中ECPhP的含量由0增加到20%(占增塑剂总质量百分比)时,共混体系的玻璃化转变温度由47.16℃降低到43.94℃;10%和50%质量损失温度分别提高了10.4℃和9.5℃;断裂伸长率提高,体系柔韧性得到提高;动态热稳定时间由9.55 min延长到30.06 min,加工稳定性更好;抽出性损失降低,增塑剂在塑化体系中的稳定性得到显著提高。该腰果酚基增塑剂可作为PVC的优良辅助增塑剂使用。  相似文献   
999.
垃圾焚烧飞灰熔融过程二(口恶)英分解特性   总被引:5,自引:0,他引:5  
引 言焚烧处理技术凭借其高效快捷和显著的减量效果在城市固体废弃物 (MSW )处理领域日益占有重要地位 .随着社会的进步和公众环保意识的逐渐提高 ,焚烧过程的二次污染尤其是二英的排放成为限制焚烧处理推广的瓶颈问题[1,2 ] .目前我国的垃圾焚烧过程排放二英限值为 1 0ng  相似文献   
1000.
聂国朝 《纤维复合材料》2004,21(1):28-30,45
以具有层状硅酸盐结构的累托石(REC)为主体、烷基季铵盐为改性剂合成了有机累托石(OREC),以有机累托石和环氧树脂复合制备纳米复合材料。累托石含量在0.8%(w)时,纳米复合材料具有最佳力学和热学性能,其中冲击强度增加120%,断裂伸长率增加330%,玻璃化转变温度提高28℃。用X-小角衍射法、透射电镜和红外吸收光谱研究了材料的微观结构,结果表明层状累托石和环氧树脂发生了化学反应,并观测到层状累托石完全剥离和插层两种结构形态。累托石在低含量时容易形成剥离型。  相似文献   
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