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  • 简介:前言聚乙烯、聚苯乙烯价格低廉,应用广泛,但是其性能尚有不足之处,如机械强度差、韧性差等。为改进其性能,可以通过化学和物理方法来改变其分子组成和结构,研制和生产各种改性的聚乙烯和聚苯乙烯塑料。利用红外光谱对这些改性聚乙烯和改性聚苯乙烯进行分析鉴别,不仅有理论意义,而且有实用价值。

  • 标签: 改性聚苯乙烯 红外光谱分析 改性聚乙烯 苯乙烯共聚物 聚苯乙烯塑料 交联聚乙烯
  • 简介:采用压缩模塑法制备了聚乙烯远红外窗口,对红外窗口材料的成型条件和性能进行了测试分析。结果表明,成型温度为150℃,样品的成型压力对红外透过率没有影响,窗口材料的红外透过率随厚度的增加而减小,最后选定样品厚度为2mm,在15μm以后具有较好的透过率。抗腐蚀性能测试结果表明,材料耐强酸、强碱及部分有机溶剂。

  • 标签: 红外 窗口 聚乙烯 透过率 抗腐蚀
  • 简介:以微米级内径的纤维作为色谱填料的研究已经活跃了很多年,但是由于重现性较差和填充过程难以控制等问题,使其商品化过程大大延缓。近来发展起来的一种新型聚合纤维材料可以克服已有的许多缺陷,有望作为新一代的色谱固定相。

  • 标签: 聚合纤维 液相分离 毛细管 平台 通道 色谱固定相
  • 简介:尽管红外微光谱有广阔的用途,但是由于光学规则与实际设计的局限性,其基本的空间分辨率受到了限制。傅里叶变换红外光谱的空间分辨率局限于3倍的红外辐射波长。通过使用衰减全反射(ATR)的方式,可以将其空间分辨率接近于其辐射波长。纳米级红外光谱(NanoIR)技术可以解决分辨率的限制,提供一种在200nm及其之上可以测量样品物理和化学性质的方法。

  • 标签: 傅里叶变换红外光谱 纳米级 聚合物 空间分辨率 表征 辐射波长
  • 简介:对熔体温度进行在线计量是获得高质量聚合物挤出制品的重要前提,也是目前挤出加工领域的主要研究课题之一.然而存在计量精度不高、校准困难、计量成本高、熔流扰动、耐用性不佳等一系列问题,且至今尚未开发出可大规模应用于挤出成型工业的熔体温度在线计量技术.文章对现有的聚合物挤出过程熔体温度在线计量技术进行综述,并对未来有望用于挤出工业生产环境的在线计量技术进行分析和展望,以期为聚合物挤出工业熔体温度在线计量技术的开发和应用提供参考.

  • 标签: 挤出加工 聚合物 熔体温度 在线计量
  • 简介:本文介绍了近年来反相色谱法在无限稀溶液和定浓条件下对聚合物热力学性质的测定以及聚合物的微观结构、表面性能等的研究现状.

  • 标签: 反相色谱法 聚合物 性能研究
  • 简介:针对掺铒聚合物光波导放大器(EDWA),提出了一种基于Douglas离散格式改进的有限差光束传播法(FD-BPM)的数值计算方法.对每一传输步长结合多能级速率方程计算出EDWA中光场传输强度分布,及掺铒光波导放大器的增益传输特性.设计并研究了掺铒聚合物通道波导和Y形分束器的放大增益特性.在掺铒聚合物直波导中,Er3+浓度为9.0×1025ions·m-3,输入信号和泵浦光功率分别为1μW和2mW,其增益为1.6dB/cm;在掺铒聚合物Y形分束器中,输出信号光分束比相等,并能实现无损耗分束.

  • 标签: 掺铒光波导放大器 光束传播法 聚合物
  • 简介:自2005年,我国乙烯工业发展迅速,基本每隔5年就上一个台阶,产能从785.9万t迅猛跃升至1800万t左右。目前,我国共有27家乙烯生产企业、35套生产装置,装置平均规模约52.4万t/a,与世界52万t/a的平均规模基本持平。而联合石化乙烯一体化项目的设计产能达110万t,2014年实际产量102万t,远远超过国内以及世界的装置平均规模。

  • 标签: 乙烯工业 一体化 国外 生产装置 工业发展 生产企业
  • 简介:本文探讨了氯乙烯单体中有机物杂质含量的分析方法.分析采用气相色谱法,以大口径毛细管柱分离有机物杂质、氢火焰检测器(FID)检测,得到了良好的分离效果和较高的灵敏度.本方法为控制氯乙烯单体质量提供了理论依据.

  • 标签: 氯乙烯单体 气相色谱
  • 简介:介绍了常见的聚四氟乙烯密封阀门结构及其改进措施。

  • 标签: 四氟乙烯 密封 蝶阀
  • 简介:摘要:聚氯乙烯树脂作为一种重要的合成材料,在我国的工业和民生领域具有广泛的应用。它的出色特性,如优异的耐候性、耐化学腐蚀性、电绝缘性和机械强度,使其成为建筑、汽车、电子、医疗等众多行业的首选材料之一。随着我国经济的快速发展和产业结构的升级,聚氯乙烯树脂市场的供需现状和发展前景备受关注。本文旨在全面探讨我国聚氯乙烯树脂的供需现状及其发展前景。

  • 标签: 聚氯乙烯树脂 供需现状 发展前景
  • 简介:环境空气或工业废气中氯乙烯以活性炭吸附采集后,用二硫化碳解吸,直接经聚乙二醇6000不锈钢填充柱分离,氢焰离子化检测器检测.方法最低检出浓度0.15mg/m3,相对标准偏差1.9%~5.8%,平均解吸率93.7%,本方法操作简便、快速,灵敏度完全能满足环境监测要求.

  • 标签: 环境空气 工业废气 气相色谱 测定 环境监测 氯乙烯
  • 简介:在低密度聚乙烯(LDPE)的生产中,GE新比隆有长期且进行7分析,可采用超高压压缩机作为实现扩大生产的解决方案.作丰富的经验,通过增加气缸数目,采用高效部件和组件,已经能够满足为炼油厂和化工厂的标准解决方案,增压一次压缩机(boosterprimary)最高的生产能力要求.在燕山石化的实际应用中,GE新比隆根据具有不可通过刚性联轴器与电动机耦合.超高压压缩机的安装与此类似,现同气缸组合的应用经验,对一个早已安装并长期安全运行的12缸压缩机将安装需要的步骤介绍给大家,希望与相关行业的专家共同探讨.

  • 标签: 低密度聚乙烯 LDPE 压缩机 安装 往复式
  • 简介:聚四氟乙烯材料被广泛应用于食品接触制品作为不粘涂层,其安全性是消费者密切关注的问题。运用RAC工具和模糊层次分析法对对食品接触制品聚四氟乙烯涂层进行风险评估,结果表明:聚四氟乙烯作为涂层如使用不当就会构成消费者健康风险,应规范聚四氟乙烯涂层在食具中的使用,建议开发新型环保涂层作为替代品。

  • 标签: 食品接触制品 聚四氟乙烯涂层 RAC 模糊层次分析 风险评估
  • 作者: 刘钢 刘钢
  • 学科: 机械工程 >
  • 创建时间:2023-07-12
  • 出处:《科技新时代》 2023年第7期
  • 机构:中国石油天然气股份有限公司大庆石化公司塑料厂高压联合车间 黑龙江省大庆市 163711  中国石油天然气股份有限公司大庆石化公司塑料厂高压联合车间 163711
  • 简介:摘要:随着新时代的发展,我国各行各业都得到了巨大的发展,尤其是工业的发展为社会经济的增长提供了很大的帮助。聚乙烯是一种常见的塑料材料,这种材料不仅轻盈、柔软,而且具有耐磨损的优点,因此被广泛应用于包装、电线电缆等领域。但是在高压生产聚乙烯的过程中仍然存在一些问题,如安全问题、环保问题等,这会对生产过程造成一定的影响。本文针对高压聚乙烯生产过程中存在的问题进行了分析,并提出来相应的提升措施。

  • 标签: 聚乙烯 生产过程 问题及对策
  • 简介:以210Ah聚合物锰酸锂离子电池为研究对象,在电流(10~210A)和温度(-20~50℃)范围内,分析其Peukert温度效应.对不同电流和温度区间内Peukert模型适用性进行了讨论,并辨识出对应Peukert系数.对电池关键特性即可用电量、内阻、效率特性、比能量,与Peukert效应的对应关系进行了分析.研究表明,在温度0~50℃且电流10~210A的区间内,Peukert模型是适用的;在20~40℃范围内Peukert系数为0.9954,表征了优良的倍率放电特性;温度为-20℃时,Peukert模型适用电流范围变窄,但仍可释放出最大可用电量的94.6%;该型电池的关键特性和Peukert效应都与温度之间存在强相关性.

  • 标签: 电动汽车 聚合物 锰酸锂离子电池 Peukert
  • 简介:如今,不用购买新型的qPCR仪器就可以实现用更短的测试时间来获得高质量的数据。通过一种快速qPCR分析方法,研究者们无需大量投资就可以提高实验通量。这种方法采用了一种高速qPCR高效混合器,从而减少了变性时间并将退火/延伸时间结合起来。该方法在保证数据质量的同时提高了分析通量。

  • 标签: 聚合酶链反应 实验 测试时间 数据质量 PCR分析 混合器
  • 简介:随着人们对食品安全的不断关注,食品中的农药残留检测越来越受到重视,本文以乙酰甲胺磷为模板分子,通过悬浮聚合法制备出分子印迹聚合物(MIP),采用固相微萃取前处理技术[1],结合气相色谱,建立了对茶叶中乙酰甲胺磷检测的高效快速检测方法。通过对固相微萃取吸附剂用量、吸附时间、洗脱溶剂的优化,实现茶叶中乙酰甲胺磷的最优提取。在最优条件下,乙酰甲胺磷加标回收率可高达95%以上。本方法所使用的乙酰甲胺磷分子印记聚合物制备简单,成本低,结合效率高,易于固液分离,结合气相色谱可实现茶叶中乙酰甲胺磷的高效快速检测。

  • 标签: 乙酰甲胺磷 分子印迹聚合物 分散固相萃取
  • 简介:制备了一种以碱性品红为光敏剂的新型全息存储材料,且使用波长为441nm的He—Cd激光器成功研究了材料的全息特性。研究表明,该材料在短波长处仍具有较高的衍射效率、曝光灵敏度和较大的折射率调制度,衍射效率近60%,灵敏度为2.93×101c群/mJ,折射率调制度为8.85×10.。。在存储介质膜中存储了全息图像,再现图像较为清晰,对比度与保真度较为理想,说明该材料具有较好的全息存储性能,适合作为高密度全息存储介质。

  • 标签: 全息 光致聚合物 He—Cd激光 碱性品红