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  • 乙二醇污染的循环冷却水处理试验

    该文通过电化学交流阻抗和腐蚀速率的测试,研究了碳钢的腐蚀行为,并考察了乙二醇对异养菌及藻类的生长影响,认为在被乙二醇污染的冷却水处理中,臭氧处理是一种合适的解决方案....

    2020-06-12 15:00:12浏览:1397 乙二醇循环冷却水异养菌COD臭氧处理

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  • 乙二醇再生回收技术在海上平台的应用

    乙二醇(MEG)再生回收装置首次应用于海上平台,其流程包括预处理、再生和脱盐3部分。预处理通过闪蒸脱除MEG富液中的轻烃并加入NaOH,利用化学反应脱除能生成沉淀物的二价盐。再生过程是在低压下利用精馏原理将轻组分(水)与重组分(MEG)分离,获取质量分数高于80%的MEG贫液。MEG贫液脱盐采用负压闪蒸的方法使可溶性一价盐(Na+等)和MEG分离,最终获得合格的MEG贫液。装置性能稳定可靠,MEG损失量少,具有广阔的应用前景。...

    2020-06-12 15:00:10浏览:1404 乙二醇预处理再生回收热降解脱盐MEGpre-treatmentregenerationreclamationthermal

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  • 乙二醇产品醛质量分数偏高的原因分析及对策

    对乙二醇装置乙二醇产品醛质量分数偏高的原因进行了分析,采取了优化氧化反应工艺参数、调整乙二醇精制塔操作参数、强化蒸发系统和精制系统的脱醛效果等措施,通过实施这些措施,减少了生产过程中醛类杂质的生成,乙二醇产品醛质量分数明显降低,产品合格率达到了100%....

    2020-06-12 15:00:09浏览:1401 乙二醇醛质量分数原因分析措施

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  • 国内外乙二醇市场分析

    分析了2005-2009年国内外乙二醇产能和市场需求,介绍了近年来全球乙二醇新增产能和主要生产商的情况,对我国乙二醇生产企业和近几年我国消费状况作了简单描述,就我国乙二醇生产现状提出几点建议....

    2020-06-12 15:00:08浏览:1414 乙二醇产能需求市场分析

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  • 乙二醇中钯催化无配体的室温Suzuki反应

    报道了一种在室温下醋酸钯催化乙二醇中无外加配体的Suzuki反应体系.以K3PO4·7H2O为碱,在该体系中可高效进行芳基溴代物和芳基硼酸的Suzuki交叉偶联反应,具有反应条件温和、无需惰性气体保护等特点.在n(ArBr)=0.5 mmol,n(ArB(OH)2)= 0.75 mmol,x(Pd(OAc)2)= 0.5 mol%,n(K3PO4·7H2O)= 1.0 mmol,v(乙二醇)=2ml的优化条件下,4-溴苯甲醚和苯硼酸反应20 min,分离收率即达95%....

    2020-06-12 15:00:05浏览:1393 Suzuki反应无配体乙二醇室温

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  • 石化企业乙二醇安全保护系统设计

    针对某石化公司乙二醇装置,设计并实现了一个防止火灾和毒气的安全保护系统;利用Tricon配置了系统硬件,它由主系统、工程师站、SOE站、操作站/台、检测单元、声光报警器等组成,并与DCS和LAN通信;采用Tristation1131设计了控制逻辑和控制软件,包含功能相对独立的5个模块:与DCS通信、故障和控制过程问题报警、故障报警、系统自检、主逻辑;应用Intouch设计了友好的人机界面,进行了系统调试;系统的应用取得了预期效果....

    2020-06-12 15:00:01浏览:1409 乙二醇安全保护系统TRICONTristation1131Intouch

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  • 乙二醇对小麦面筋蛋白成膜特性的影响

    以小麦面筋蛋白(WG)为原料,研究了各因素对以乙二醇为增塑剂所制小麦面筋蛋白膜的各项性能(通透性、机械性能)的影响.基于本课题研究的重点,仅以面筋蛋白膜透水率为指标进行正交实验,最终得到最佳成膜条件分别为:谷朊粉/乙二醇3:1、乙醇浓度70%、反应温度60℃、透水率0 638×10-10g.m-1s-1.Pa-1....

    2020-06-12 15:00:01浏览:1410 小麦面筋蛋白可食性膜乙二醇通透性机械性能

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  • 我国煤制乙二醇产业化现状与前景

    介绍了我国煤制乙二醇技术水平及其项目进展情况。经过经济分析与对比,得出该方法对传统石油法乙二醇工艺具有一定成本优势,但与中东乙烷等为原料的乙二醇相比,成本不占优势。如果今后褐煤价格上升,将增加更多变数。为此提出了有益的建议。...

    2020-06-12 14:59:59浏览:1408 煤化工乙二醇制备技术经济对比技术经济分析评论coalchemicalindustryethanediolpreparation

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  • 吐温80中乙二醇与二甘醇的检测分析

    目的:建立测定吐温80中乙二醇与二甘醇含量的方法.方法:采用毛细管气相色谱法测定,色谱柱为Agilent 19095 N-123 HP-INNOWAX(30.0 m×530 μm×1.00 μm)毛细管柱;初始柱温150℃,保持7min,以15℃·min-1升至185℃,保持7min.结果:在确定的色谱条件下组分能基线分离,线性关系良好.乙二醇与二甘醇的加样回收率分别为101.05%和98.90%,乙二醇与二甘醇定量检测限分别为21.446 μg· mL-1、16.324 μ,g· mL-1.结论:该方法简便、准确、重复性好,可用于吐温80中乙二醇与二甘醇的限量测定....

    2020-06-12 14:59:57浏览:1409 吐温80乙二醇二甘醇气相色谱法检测分析

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  • 气相色谱法同时测定牙膏中二甘醇、乙二醇

    建立了气相色谱同时检测牙膏中二甘醇、乙二醇含量的方法.牙膏样品用乙醇超声提取30min,静置、过滤,用外标法定量,结果表明各组分0.01-10mg/mL范围内线性关系良好,相关系数(r=0.99962-0.99998),加标回收率93.52%,相对标准偏差2.35%.该方法简便、准确,可作为牙膏中同时测定二甘醇、乙二醇含量的方法....

    2020-06-12 14:59:56浏览:1426 气相色谱法牙膏二甘醇乙二醇

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  • 聚酯纤维乙二醇醇解法(Ⅰ):醇解工艺

    为减少废弃聚酯(PET)纤维对环境造成污染,促进资源循环利用,使用过量乙二醇(EG),以Zn(Ac)2·2H2O为催化剂,在氮气保护下,对回收PET纤维进行解聚,并分离提纯,研究了乙二醇醇解工艺.结果表明:温度、催化剂用量和反应时间是影响醇解率的主要因素;醇解温度为196℃,催化剂用量是PET纤维质量的0.2%,反应时间为2 h,醇解率达到96.65%;对废弃PET纤维采用乙二醇醇解法回收具有一定的实用价值....

    2020-06-12 14:59:54浏览:1406 聚酯纤维回收乙二醇醇解

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  • 三乙醇胺、乙二醇用作水泥助磨剂的实验研究

    在水泥粉磨过程中加入助磨剂,是提高水泥粉磨效率的重要途径之一.本实验选用三乙醇胺和乙二醇作为水泥助磨剂,分别以设定掺量加入.实验结果表明:三乙醇胺和乙二醇在水泥粉磨过程中能起到良好的助磨效果,三乙醇胺掺量为0.03%、乙二掺量为0.02%时,0.08mm筛筛余分别下降2.1%和1.9%,比表面积分别提高45 m2/kg和43 m2/kg,<30 μm的微粉颗粒含量分别增加8.4%和7.7%,不但助磨效果较好,而且能提高水泥抗压和抗折强度....

    2020-06-12 14:59:53浏览:1405 水泥助磨剂三乙醇胺乙二醇

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  • 乙醇酸甲酯催化加氢制备乙二醇

    在微型固定床反应器上,以乙醇酸甲酯为原料,使用Cu-Cr催化剂,催化加氢制备了乙二醇.考察了氢酯摩尔比、反应温度、反应压力、床层空速对反应的影响,并对加氢催化剂的活性进行了XRD的评价.结果显示最佳反应条件为:氢酯摩尔比40:1、反应温度210℃、反应压力3.5MPa,床层空速0.4h-1时,乙醇酸甲酯的转化率达94%,乙二醇的选择性达82%....

    2020-06-12 14:59:53浏览:1463 铜-铬(Cu-Cr)催化剂乙醇酸甲酯乙二醇催化加氢

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  • 聚乙二醇400中残余乙二醇单体含量测定方法的研究

    聚乙二醇400与环氧树脂、酸酐固化剂配合组成的绝缘浸渍胶,已被广泛用于干式变压器制造工艺,但劣质的聚乙二醇可能含有较多的乙二醇单体,造成聚乙二醇分子量分布较宽,严重时甚至导致浸渍胶中酐基/羟基当量比例失衡,会导致电器产品的品质下降.本研究的目的着重在于探索核磁共振、红外光谱、热重分析等试验手段用于快速检测聚乙二醇中残留乙二醇含量的可行性.实验结果表明,磁共振法检测速度快,随着乙二醇含量的增加,其CH2特征峰相对面积呈指数增加,拟合系数为0.988;红外光谱法快便捷,随着乙二醇含量的增加,3 363.69 cm-1吸收峰相对面积增加,拟合系数为0.993;而热重分析法耗时较长,随着乙二醇含量的增加,样品在198 ℃时的失重率呈线性增长方式,拟合系数为0.997....

    2020-06-12 14:59:51浏览:1414 聚乙二醇乙二醇含量分析

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  • 乙二醇二丙烯酸酯的合成及表征

    以乙二醇和丙烯酸为原料,采用酸醇直接酯化法合成出乙二醇二丙烯酸酯,并研究了催化剂用量、酸醇用量、阻聚剂用量以及反应时间对酯化反应的影响,确定了最佳合成条件:催化剂的质量分数为1.7%,酸醇摩尔比为2.5,阻聚剂用量:每摩尔丙烯酸(AA)中添加0.6~0.7 g,反应温度为90~100℃,反应时间为5 h.产物利用红外光谱和核磁共振谱进行定性分析....

    2020-06-12 14:59:49浏览:1433 乙二醇乙二醇二丙烯酸酯酯化反应

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