简介:本文叙述了涤纶荧光增白剂S—ER的测定方法。采用HPLC法,用BFSZY1104型液相色谱拄。以甲醇:水(90:10)为流动相;流速为1.0ml/min,检测波长为280hm;主峰与杂质峰分离良好,方法快速、灵敏、准确度高,可用于产品的质量控制和评价。
简介:分析并得出了氟化氢铵气相法合成的反应机理,由此得到了具体优化的工艺条件。通过实验得到了合格的无水氟化氢铵产品,为进一步工业化奠定了基础。
简介:
简介:过去多年以来,在减少氟化物的排放方面,半导体业行业一直处于领先地位。在气相沉积反应器清洗上,人们研究了许多替代性的的气体和工艺方法,但是,由于这些原料供应短缺,或者需要用高压钢瓶运输,或者有造成显著的温室效应的可能,所以这些方法都不是很理想。
简介:正2012年,济源杭氧对氩色谱载气进行了革新,不仅节约了成本,而且减轻了劳动强度。2011年11月,为监控好氩气纯度,济源杭氧新进了一台K-4000型氩色谱分析仪进行24小时循环分析。该仪器需要用高纯氩作载气,平均消耗为一个月一瓶,但一瓶高纯氩的价格要
简介:由美国卡博特公司与中国蓝星化工新材料江西星火有机硅厂合资兴建的卡博特蓝星化工(江西)有限公司4800t/a气相法二氧化硅项目,近日主要建筑安装工程已基本竣工,计划3月份试生产,6月份正式投产。气相法二氧化硅是典型的纳米级粉体材料,具有补强、增稠、抗沉淀和消光作用,广泛应用于化工、医疗、农业、
简介:气相二氧化硅是一种高科技产品,具有独特的性能,至今没有可替代的产品出现,在很长时间内都将是战略性原材料。由于其生产工艺难度较大,产品的价格较高,生产气相白炭黑能获取较大的利润,成为国际大公司竞争的焦点。长期国外公司对其生产技术实行严格的封锁,目的就是想在气相白炭黑这一高科技领域取得垄断地位,限制和阻挠发展中国家气相白碳黑工业的发展,以获取高额利润。
简介:本文研究了采用气相燃烧法合成纳米二氧化硅的技术,得出了反应温度对二氧化硅颗粒形貌及四氯化硅进料量对二氧化硅产品性能的影响规律,研制出了可控的纳米级气相白炭黑。
简介:2014年1月中旬,卡博特公司宣布推出一种针对液体硅橡胶应用的亲水性气相二氧化硅产品,可同时满足高透明度和补强性能方面的严苛要求,从而显著提高硅橡胶的整体性能。该产品的比表面积达400m2/g,作为一种添加剂,可大大提高光的透过率,从而提高了硅橡胶的透明度,并将老化后的黄变最高降低30%。
简介:由广州吉必时科技实业有限公司和中橡集团炭黑工业研究设计院共同组织起草的我国第一个气相二氧化硅标准GB/T20020—2005《气相二氧化硅》,将在今年5月1日正式开始实施。
简介:气、液旋流分离过程是气、液两相的三维强旋流运动,以漂移流动模型和颗粒轨迹方程为基础。采用欧拉-拉格朗目方法建立一种新的气液两相流动机理模型,该模型可以用来直接计算气液旋流分离器内部流场中连续相、分散相(液滴)的速度分布情况,通过计算能够预测旋流器内部浓度分布情况,并通过对影响气液分率效率的主要原因一出口气体中的液滴夹带情况进行分析计算,预测旋流器的分离性能。
简介:光电直读光谱法作为一种相对分析方法,需要正确使用标准物质来校准分析样品化学元素含量测定值的准确度。介绍了标准物质在光谱分析中的3种类别,详细叙述了这3种类别在光谱分析中的应用,最后对光谱分析结果偏差的原因进行了分析。
简介:新建地方本科院校缺乏针对性强、全面的工科专业学生科研能力评价体系,不利于学生科研能力的培养和提高。本文以宁波工程学院为例,通过文献分析和专家调查,确定了油气储运工程专业学生科研能力评价指标,并采用层次分析法得到指标权重值,为学生科研能力的评定提供一种量化的方法,也为新建地方本科院校工科专业学生科研能力评价提供参考。
简介:空气分离设备,以空气为原料,将混合物空气分离出各个组分,生产出氧气、氮气、氩气及其他稀有气体。现代分离空气的方法主要有:1.低温精馏法;2.变压吸附法;3.薄膜分离法;4.化学吸收法、其中,低温精
涤纶荧光增白剂S-ER的高压液相色谱分析
气相法合成氟化氢铵的研究
129:254126h某些膦酸酯同系物的特性及其气相色谱研究
氟气—清洗化学气相沉积
济源杭氧革新氩色谱载气
卡博特蓝星化工气相法二氧化硅项目基本竣工
气相二氧化硅标准年内出台
抓住机遇促进中国气相白炭黑工业的发展
卡博特在江西建气相白炭黑合资企业
气相燃烧合成纳米二氧化硅中试研究
卡博特气相二氧化硅推新品
我国首个气相二氧化硅标准将实施
气液旋流分离中两相流动模型的理论研究
蓝星将与卡博特合作生产气相二氧化硅
气相氢氧焰水解法生产超微细二氧化钛
标准物质在光谱分析中的正确使用
卡博特蓝星化工新建4600吨气相二氧化硅生产能力
基于层次分析法的工科专业学生科研能力量化评价研究--以宁波工程学院油气储运工程专业为例
129:194229g固体磷酸催化剂:其多核核磁共振谱分析及理论研究
新型制氧机:非低温法+低温法