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61.
在自然界中由碳和氢两种元素组成的物质,我们称之为烃类。如果把石油按碳原子数排列起来分成段,第一段就是天然气,即碳一;第二段是液化石油气,即碳三、碳四,这两段在常温常压下呈气态,是气态轻烃;第三段是碳五、碳六、碳七的混合物,即轻烃燃气的制气原料;第四段为汽油,即碳七至碳十二的烃类,第三段和第四段烃类在常温常压下呈液态,是液态轻烃。作为制气原料,碳五、碳六和天然气、液化石油气在使用上是一样的。轻烃永远与石油、天然气共存。不存在原料的供应问题。  相似文献   
62.
磷化液主要应用于铜、铝等金属及合金的表面处理工艺,其反应产生的磷化膜能够有效地防止金属腐蚀和损耗,是我国重要的工业生产用料,但是普通磷化液的生产和使用过程需要消耗较大的能量,并对环境有较大的污染,因此急需改进磷化液的生产技术。  相似文献   
63.
贵大伟 《广东化工》2016,(24):118-119
文章主要对某工业污染场地修复工程的方案设计进行简要介绍,该工业用地主要污染物为VOC及SVOCs,包括氯乙烯、苯并(a)芘、苯胺及邻苯二丁酯等。修复工程采用"常温解吸+异位化学氧化深度修复"技术对污染土壤进行修复,修复后的土壤经验收合格后的进行回填处置。  相似文献   
64.
探讨了常温下在固定床生物膜反应器中接种普通活性污泥、用人工模拟废水启动OLAND工艺的方法。实验温度控制在23~26℃,水力停留时间为2 d,初始进水NH_4~+-N为50 mg/L。结果表明,31 d首次出现总氮去除;第45天进水NH_4~+-N提升至60 mg/L,总氮和NH_4~+-N去除率分别达到89.54%、95.45%。第65天进水NH_4~+-N达到100mg/L,总氮和NH_4~+-N去除率分别为77.64%、87.17%,总氮去除速率达到最大值38.82 g/(m3·d),标志着OLAND工艺成功启动。该技术可满足城市生活污水的除氮需求。  相似文献   
65.
塑料贴砾滤水管具有特殊的物化性能,在水文地质勘探、供水、修井工程中应用具有很好的价值。着重介绍了塑料贴砾滤水管的技术要求和使用效果。  相似文献   
66.
以环氧树脂E⁃44作为基体树脂、聚甲基氢硅氧烷(PHMS)为发泡剂、N⁃氨乙基哌嗪(N⁃AEP)为固化剂,采用常温发泡工艺,制备具有良好力学性能及泡孔结构的环氧树脂泡沫,研究各配方组分以及发泡方式对泡沫发泡行为以及压缩性能的影响。结果表明,PMHS含量对泡沫发泡行为有重要影响,需要严格控制,含量超过3 %会较大幅度增大泡孔直径,降低泡孔密度,恶化泡孔结构。同时纳米二氧化硅、甜菜碱(CAB⁃35)以及聚硅氧烷⁃聚氧化烯烃共聚物(DH212)等组分对泡沫的泡孔结构和力学强度都有比较大的影响。  相似文献   
67.
袁永兵  刘开琪  刘永锋 《耐火材料》2014,(5):356-358,364
为了改善以木炭为造孔剂的多孔莫来石陶瓷的性能,以烧结莫来石(0.25~0.3 mm)、SiO2微粉、Al2O3微粉、滑石粉、球黏土、膨润土、甲基纤维素、木炭粉(≤0.044 mm)为原料,研究了不同量的木炭粉(外加质量分数分别为0、2%、4%、6%、8%、10%、12%)对多孔莫来石坯体的成型外观、烘干后的常温耐压强度及1 400℃保温3 h热处理后的显气孔率和常温耐压强度的影响,并对不同木炭添加量的多孔莫来石试样进行了显微结构分析。结果表明:外加质量分数≤8%的木炭,制成的多孔莫来石坯体可较好成型;外加质量分数2%~8%木炭的莫来石坯体与不添加木炭的相比,烘干后试样的常温耐压强度明显提高;多孔莫来石热处理后的显气孔率随着木炭添加量的增加而增加,常温耐压强度随之降低。综合考虑多孔莫来石陶瓷各项性能,木炭外加质量分数不宜超过8%。  相似文献   
68.
奥氏体不锈钢板,经拉深工艺,成筒体型的产品后,要求对筒体表面的拉深油,用超声波机清洗,现采用的清洗剂是强碱与表面活性剂两种产品配伍使用,要求温度为(60±5)℃,清洗时间为5 min,在60℃高温消耗能源的同时,清洗剂所产生的蒸汽,既有强碱的刺激味道,还有随时能够对人体构成伤害的不足之处。经检测,净洗力在89.7%。没有达到JB/4323—1999(水基金属清洗剂)标准要求,为克服上述不足之处,研制了一种微乳常温水基超声波机用清洗剂。  相似文献   
69.
研究了热固性不饱和聚酯常温固化制造新型塑料电热板的配方、成型工艺路线与成型条件.结果表明,按本配方及工艺方法设计制作的塑料电热板,具有符合标准、安全可靠、节能、发热均匀稳定,清洗方便,组合灵活等优点.  相似文献   
70.
洁净核能系统的强流连续波质子直线加速器常温腔方案中,高能段采用边耦合加速结构(OCL),频率为700MHz,工作模式为π/2模。CCL把来自耦合腔漂移管加速器(CCDTL)的30mA、80MeV的质子束加速到1GeV。CCL段总长1064m,采用FODO的横向聚焦结构,聚集周期长度为8βλ,腔的束孔道半径为2.00、2.25、2.50cm。用SUPERFISH优化腔,给出了计算结果,同时给出了能量  相似文献   
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