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搜索结果: 1-11 共查到有机化学工程 水相关记录11条 . 查询时间(0.656 秒)
3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠(STCP)热稳定性的研究对于认识2,3,5,6-四氯吡啶(TCP)水解制取STCP过程和STCP废水的处理具有重要的实际意义. 在管式反应器中考察了温度、压力、停留时间和物料配比对STCP稳定性及其降解产物的影响. 结果表明,当温度低于280℃时,STCP具有良好的稳定性;随着反应温度的升高、压力的增大和停留时间的延长,其稳定性降低. 降解产物在525 nm处出现的...
以丙烯酸(AA)、丙烯酸盐和马来酸酐(MA)为原料,过硫酸铵(APS)为引发剂,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)和甘油为交联剂,采用水溶液聚合法合成了一种新型的高吸水树脂. 考察了交联剂用量、引发剂用量以及马来酸酐氨化程度对高吸水树脂吸水性能的影响,并通过正交实验优化了条件,使合成的高吸水树脂对去离子水和0.9%的NaCl水溶液的吸收能力分别达到1689 g/g和115 g/g. ...
研究了乙醇-水体系浸取银杏叶中黄酮类化合物的工艺条件,通过分光光度法测定黄酮的含量并计算它的浸出率.根据黄酮类化合物浸出率的计算结果,选用70%乙醇溶液作为提取剂,并通过正交试验给出了黄酮类化合物的最佳浸出条件: 浸取温度为70℃,固液比为1∶20,浸取剂pH为8.在此条件下,银杏叶中黄酮类化合物的浸出率可达到92.2%.
为了了解超声作用与羟自由基产量的关系,利用茜素紫能被羟自由基及过氧化氢(H2O2)所氧化而改变颜色的性质,用紫外-可见分光光度计测定超声作用后茜素紫溶液在515 nm波长处吸光度的变化,从而间接地检测羟自由基的产量。研究结果表明,羟自由基的产量随单位体积超声输出功率增加而增加。在输出体积功率约为12 W/cm3时羟自由基的产量基本达到饱和,同时,在该输出功率下超声波作用产生的羟自由基与超声作用时间...
In order to obtain solubility data of propylene in 2-butanol+water solutions, gas-liquid equilibrium(GLE) experiment was carried out at 303.15-333.15 K, 0.3-1.2 MPa with static equilibrium still. Orig...
以聚丙烯为试验物料,利用N2热等离子体在等离子体反应器内进行了一系列热解试验,重点考察了气体产物成分及含量。在反应过程中加入过热水蒸气以改善气体品质,在本实验条件下,气体产物中CO与H2之和可以达到40%,C2H2可达到5%。
2002年4月10日,由我所承担的“抽油杆水浸超声探伤实验装置设计制作”项目通过了评审会的评审。 油田采油生产中使用着大量的抽油杆,在常年交变载荷的作用下,将产生疲劳裂纹从而导致断裂,其后果是迫使油井停产、修井等,造成一系列的经济损失。中国科学院力学研究所通过分析研究发现:抽油杆疲劳裂纹主要多发于抽油杆圆弧过渡区和抽油杆上两端第一只刮蜡器附近,且垂直于杆轴,因此对带有刮蜡器和限位器的抽油杆进行疲劳...
本研究以环己烷为连续相,Span 80/Tween 80为分散剂,采用氧化还原引发体系,通过反相悬浮聚合技术,合成疏水缔合阳离子淀粉接枝共聚物.研究了反应温度,引发剂用量,反应时间对接枝性能的影响及溶解性能.并用IR、X衍射对共聚物进行了表征.结果表明:采用氧化还原引发剂可使聚合反应低温快速进行,在m(St):m(AM):m(DMDACC):m(OA)为 4:7.4:1.5:0.6 时,引发剂用量...
利用麦秸秆、丙烯酸、丙烯酰胺和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)为原料,通过接枝共聚合成高吸水性树脂.对影响反应的因素,如麦秸杆用量、单体丙烯酸、丙烯酰胺、DMC的用量和配比、引发剂及交联剂用量、丙烯酸中和度等进行了详细研究,得到了最佳制备工艺条件.制备的两性高吸水性树脂吸蒸馏水达 853 g/g、吸生理盐水为 118 g/g.
用精制后的商品腰果壳液以1:1的摩尔比与相对分子质量(Mn)为1000的聚乙二醇反应得到带亲水和疏水链段的一端为羟基的表面活性剂,用此表面活性剂封闭六亚甲基二异氰酸酯三聚体异氰脲酸酯的部分异氰酸根,得到水可分散多异氰酸酯,作为端羟基水性聚氨酯交联剂,适用期为5h,加入碳酸钙成膜后有很好的耐溶剂性和较高的断裂伸长率。
以亚硫酸氢钠和过硫酸铵组成的氧化还原引发剂,N,N′ 亚甲基二丙烯酰胺为交联剂,使淀粉三元接枝丙烯酸和丙烯酰胺,在含有粘土的悬浮液中反应,制得淀粉复合型高吸水性树脂。在本实验条件下获得最优反应条件为:反应温度为70℃,引发剂含量为单体0.3%、丙烯酰胺含量为丙烯酸40%、丙烯酸中和度为90%。发现树脂在一元醇中吸收能力小于多元醇,并且分子越大,吸收能力越低。而且在醇中的吸收能力明显低于在去离子水中...

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