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1.
《聚合物与助剂》2007,(5):40-40
制法 由二硫化碳和仲胺、有机碱或无机碱反应制得。 基本特性 (1)这是一类活性特别高的超促进剂,常用于低温、快速硫化。[第一段]  相似文献   
2.
微波法由棉籽油制备生物柴油   总被引:1,自引:0,他引:1  
本实验在传统酯交换法的基础上,采用微波法由植物油制备生物柴油,并进行了工艺条件的优化.新工艺缩短了反应时间,提高了生物柴油的产率.采用棉籽油为原料时,酯交换反应的最佳工艺条件是:醇油摩尔比6:1.反应温度60℃,反应时间60 min,催化剂用量为1%(wt).微波法由棉籽油制备生物柴油的最佳工艺条件:醇油摩尔比6:1,催化剂用量1%(wt),微波加热时问8 min,微波加热功率360 W.  相似文献   
3.
无机酸对硅酸锆超细研磨的助磨作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
许雅周  丁锐 《河南建材》2007,(2):35-36,53
机械法制备超细硅酸锆用磷酸盐等碱性研磨助剂,因残留碱度高限制硅酸锆超细粉体的使用范围.用盐酸、硝酸作为锆英砂搅拌研磨助剂的试验,结果表明,在最佳酸用量时可使研磨效率与采用碳酸钠-六偏磷酸钠最佳组配时基本相同,料浆粘度、动切力达到极小值,电动电位的绝对值则达到极大值,即在适量无机酸、无机碱存在下硅酸锆颗粒之间呈现适当大的静电斥力,阻止颗粒团聚,提高研磨效率.  相似文献   
4.
丙酮氰醇在化工生产中是重要的环保产品和重要的化学中间体,催化剂在丙酮氰醇装置生产过程中起着至关重要的作用,重点论述了催化剂对丙酮氰醇装置生产的影响。  相似文献   
5.
孤东油田有机碱与原油相互作用界面张力变化规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了深入认识碱与原油之间的作用规律,对酸值较高的孤东油田原油进行了研究,通过提取石油酸,切分原油组分,考察了碱的类型、pH值对不同原油组分模拟油界面张力的影响.实验结果表明:有机碱和无机碱分别与孤东油田原油作用,界面张力变化规律不同,随着溶液pH值的升高,无机碱溶液使孤东油田原油界面张力下降至最低值后不再变化,而有机碱溶液使原油的界面张力先降低后升高,界面张力最低值对应的有机碱质量分数为1.0%;有机碱与原油酸性组分作用生成活性物质,可降低界面张力,使动态界面张力曲线呈“V”形或“U”形;有机碱与原油中的胶质、沥青质组分作用均可产生活性物质,初始界面张力最低,后逐渐升高;有机碱与原油中饱和分、芳香分之间没有相互作用.  相似文献   
6.
间苯二酚-糠醛气凝胶的制备与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴丁财  余志铨  符若文 《功能材料》2004,35(Z1):2679-2681
以氢氧化钠为催化剂和乙醇为溶剂合成间苯二酚-糠醛凝胶,经乙醇超临界干燥后得到有机气凝胶.间苯二酚与催化剂的摩尔比、间苯二酚与糠醛的摩尔比以及反应物总浓度等制备条件是影响有机气凝胶密度的主要因素.TEM和N2吸附法表明,有机气凝胶具有典型的三维纳米网络结构,网络颗粒约为10nm,平均孔径为7.8nm,其BET表面积和中孔体积分别为589 m2/g和1.106 cm3/g.  相似文献   
7.
8.
生物质能源是发展可再生能源的重要研究方向,而生物燃气则是最接近产业化应用的生物质能源,是新能源发展领域中的重点方向.生物燃气中二氧化碳的捕集与脱除,是其应用过程中最关键、也是技术难度最大的环节.当前的脱碳技术按实现原理可大致分为物理方法和化学方法,其中化学方法主要包括液体吸收法、金属氧化物吸收法、二氧化碳还原法等.有机...  相似文献   
9.
丙酮氰醇装置生产能力为8万t/a,消耗原料丙酮6万t/a,产生焚烧废水3000t/a。因丙酮氰醇生产工艺落后,用无机碱氢氧化钠做催化剂,生产过程中产生大量硫酸钠晶体杂质,装置运行周期短,结晶釜3d清洗1次,精制塔5d清洗1次,造成原料丙酮、废水消耗偏高,产品生产成本高;剧毒装置开停车清洗操作频繁,安全隐患大。根据装置存在问题,提出生产丙酮氰醇生产用有机碱做催化剂,具有显著的经济效益和社会效益。  相似文献   
10.
翟文琪  马贵阳 《油田化学》2018,35(4):671-675
为了获得不同碱类对稠油乳化降黏及动态界面张力的影响规律,研究了4种无机碱(碳酸钠(Na2CO3)、氢氧化钠(NaOH)、氨水(NH3·H2O)和碳酸铵((NH4)2CO3))和3种有机碱(甲醇钠(CH3ONa)、乙醇钠(C2H5ONa)和叔丁醇钠(C4H9ONa))对稠油黏度和稠油与碱间动态界面张力的影响。结果表明,有机碱对稠油乳状液的乳化性能好于无机碱,同时有机碱可以避免无机碱给管道等设备带来的结垢和腐蚀等。无机碱与有机碱对稠油与碱间动态界面张力的影响规律不同。随着各无机碱加量的增大,稠油与无机碱之间的动态界面张力值呈现不同的变化趋势。无机碱NH3·H2O、(NH4)2CO3、Na2CO3和NaOH与稠油间达到最低界面张力时所对应的质量分数分别为0.8%、1.0%、1.0%和0.6%;随着有机碱加量的增大,CH3ONa和C4H9ONa与稠油间的界面张力值表现出先降低后升高的趋势,界面张力最低值所对应的有机碱质量分数为0.15%,而随着C2H5ONa加量的增大,稠油与碱间的界面张力值呈现先升高后降低的趋势。有机碱在稠油乳化降黏及提高稠油采收率方面较无机碱更具有优势。  相似文献   
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