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  • 简介:在无溶剂条件下利用烷氧基硅烷的有限水解合成了含有烷氧基的有机硅低聚物,用聚酯多元醇对其进行了改性。采用了红外光谱(IR)对低聚物和预聚体进行了表征:采用扫描电镜(SEM)考察了改性聚氨酯和纯聚氨酯体系的断裂面形貌,并对其耐水性和耐热性进行了研究研究结果表明改性聚氨酯试样一的耐水性、耐热性良好。

  • 标签: 有机硅 聚氨酯 胶粘剂
  • 简介:应用AspenPlus通用流程模拟软件,采用合适的热力学模型,完成了对某化工企业原低温甲醇洗工艺流程的模拟,并与原设计值相比较,从而验证了所选模型的合理性、可靠性。然后运用此模型对优化流程进行模拟,并最终得出了优化后的节能数据。

  • 标签: 通用流程模拟软件 低温甲醇洗 流程模拟
  • 简介:探讨了硫化剂、补强剂和耐热添加剂对甲基乙烯基硅橡胶(MVQ)硫化胶耐热性能的影响。结果得出,采用4-5份过氧化物DCP作主硫化剂、2份过氧化物DBPMH作助硫化剂、40份沉淀法白炭黑作补强剂、11-15份氢氧化铁作耐热添加剂,可使MVQ硫化胶的耐热温度达到300℃。

  • 标签: 硅橡胶 硫化胶 耐热性能 研究 过氧化物 沉淀法白炭黑
  • 简介:精脱硫技术的工业应用使催化剂的工业使用寿命成倍地增加。在这一进展的同时,应该看到相当比例的企业在应用了精脱硫技术后甲醇催化剂的使用寿命仍然小于1年,催化剂生产强度与国外先进水平相差较大。特别是近年来甲醇催化剂快速失活的例子越来越多,已非个例,有必要引起行业内的足够重视。本研究的目的是对工业甲醇催化剂快速中毒失活现象及其原因进行初步分析,在此基础上找出失活的真实原因,并提出解决中毒的有效方法。

  • 标签: 催化剂失活 甲醇催化剂 工业应用 使用寿命 脱硫技术 中毒失活
  • 简介:1923年,德国BASF公司首先成功开发出ZnO-Cr2O3系高压甲醇合成催化剂,当时主要以煤制合成气制甲醇,净化技术落后,原料气中含有一定量的硫化物和氯化物,具有较好抗毒作用的ZnO-Cr2O3系催化剂比铜基催化剂更有优势。直到1966年和1972年,英国ICI公司先后成功开发CuO-ZnO系低压和中压甲醇合成催化剂,铜基催化剂才引起广泛的重视和应用。

  • 标签: 甲醇合成催化剂 德国BASF公司 CUO-ZNO 铜基催化剂 失活 ICI公司
  • 简介:甲醇是煤化工工业和天然气工业的基础产品之一,是继合成氨、乙烯之后的第三大化工合成产品。近年来,随着甲醇合成技术的不断发展和日益完善,新建和扩建的甲醇生成装置相继投产,使甲醇产量大幅度增加,形成了供大于求的市场环境。目前甲醇的全球生产能力已达3200万t/a,而消费量仅为2600万t/a。因此,世界各国都在积极开发和研究甲醇下游产品的生产和应用技术,以解决甲醇的消费问题。

  • 标签: 甲醇 下游产品 碳酸二甲酯 合成 氧化羰基化法
  • 简介:介绍了三季戊四醇的主要用途,考察了各种实验条件对反应总收率、三季戊四醇收率及三季戊四醇粒径的影响。在优选的反应及分离条件下,三季戊四醇产率及总产率可分别达到8%和95%以上,三季戊四醇粒径可由10~15μm增大至60-70/μm。

  • 标签: 三季戊四醇 分离工艺 总收率 粒径 合成 产率
  • 简介:1微量氨的危害近几年来,国内甲醇行业得到迅速发展,在原料路线、生产规模、节能降耗等方面取得了突破。然而不少小氮肥厂在生产中出现微量氨影响甲醇生产的情况,致使甲醇催化剂的使用寿命偏短。氨在甲醇系统中的危害主要表现在以下几个方面:

  • 标签: 甲醇催化剂 生产规模 微量氨 危害 脱氨 原料路线
  • 简介:脲醛树脂胶粘剂是一种开发应用较早的热固性高分子胶粘剂。由于其制造工艺简单,原料廉价易得,初粘大,粘接强度高,无色透明,不污染木材等优点,广泛应用于木器加工、胶合板、刨花板、中密度纤维板、人造板材的生产及室内装修等行业,是目前粘合剂中产量最大的品种,占木材胶粘

  • 标签: 甲醛脲醛树脂胶粘剂 研究进展 热固性高分子胶粘剂 木材胶粘剂
  • 简介:日前,位于浙江巨化中俄科技合作园内的国家氟材料工程技术研究中心,接受了由国家科技部评估中心组织的专家组验收。专家认为,中心成立3年来收获的丰厚创新成果使巨化在氟材料的技术创新方面堪当重任,同时,巨化在氟材料自主创新中的助推作用,将为全国特色产业基地的建设积累经验。

  • 标签: 工程技术研究中心 氟材料 运营 国家科技部 科技合作 技术创新
  • 简介:纳米材料在高温下具有高稳定性,高强度,高韧性等特点,可有效提高有机硅树脂的耐高温性和机械性能。文章归纳总结了目前应用在纳米有机硅涂料的纳米粒子表面修饰方法,并从纳米氧化物不同修饰方法的角度,综述了共混法制备纳米有机硅涂料的研究进展。文章还讨论了纳米氧化物应用于有机硅涂料存在的一些问题,并展望了该领域未来的发展方向。

  • 标签: 有机硅涂料 纳米氧化物 表面修饰 共混法