简介:摘要:内蒙古东部西乌旗地区出露大面积晚古生代火山岩,是近年来研究岩石圈演化的重点地区。前人在该区进行了大量的地球化学以及年代学工作并已有了初步进展,本文通过对西乌旗哈儿绍荣地区出露大面积的早二叠世火山岩展开野外地质学和岩相学研究。岩相学研究结果表明该区火山岩相主要以爆发相和喷溢相为主,识别出三种火山岩相分别为:空落堆积相、碎屑流堆积相和喷溢相。另外,通过野外观察和室内岩相分析发现火山岩和的火山碎屑岩两者呈互层产出,暗示了该区在早二叠时期火山活动较为强烈。
简介:摘 要:近年来国内 1 , 4 丁二醇发展迅速,产能已超过 200 万吨,产能严重过剩,行业整体开工率只有 50% 左右,随着新增产能的不断释放,行业竞争持续加剧,不少企业生产线成本倒挂被迫停产。优化产品结构,开发下游产品也成为行业每个企业的迫切需求。 1 , 4 丁烯二醇售价是丁二醇的两倍以上,丁炔二醇加氢生产丁烯二醇联产丁二醇是企业优化产品结构,提升企业竞争力抢占市场先机的有效途径。 关键词: 1 , 4- 丁烯二醇;联产;效益 1 , 4- 丁二醇有很多的生产方法,但是真正投入工业化生产的方法只有有数的 5 、 6 种。德国 Reppe 开发了用乙炔和甲醛作为生产原料来生产;日本公司三菱化成开发了用丁二烯和醋酸来生产 1 , 4- 丁二醇;在美国用环氧丙烷来生产的烯丙醇法;还有英国和德国公司合作开发的用 C4 馏分作为原料的生产工艺,这种工艺的生产成本比较小,竞争力也较强。随着工艺技术的发展,产品的竞争愈加激烈。 从国内外行情来说, 1 , 4- 丁二醇的发展前景会很大,自 2001 年起,其生产的年均增长率大于 10% , [1] 然而每年的需求量却小于 10% ,这说明它的供求关系是供过于求。再来看我国,我国研究 1 , 4- 丁二醇生产技术是从六十年代开始的,利用的是 Reppe 的工艺方法,但是其产量却很低,只有每年 300 吨。到了八十年代,国家开始加快研究力度,建设了产量为每年 2000 吨的大型装置,但是仍不满足需求。直到九十年代引进了新技术 Davy-Mckee ,产量有了突飞猛进的提升,大约为每年 1.5 万吨。 我国的 1 , 4- 丁二醇主要消费在 PU 、 PBT 、 THF 、 BGL 等方面,在 2000 年 1 , 4- 丁二醇的消耗量约 4 万吨,其中, PU 占 15% , PBT 占 37% , GB 占 15% , THF 占 19% 。 2005 年 1 , 4- 丁二醇有 7 , 5 万吨的消耗量,并且这四种化合物的生产比例基本一致。
简介:摘要:在生产现场为了保证工艺生产安全可靠,根据控制和安全需要,常常对一些检测元件的信号采用“二选一”“二选二”逻辑运算,避免仪表假信号或仪表不可靠影响生产过程的可靠安全运行。“二选一”“二选二”逻辑运算一般都是通过控制仪表组态或由继电器搭接的逻辑电路实现的,本文通过对现场使用的两个接近开关使用接线的方式,阐述了用接近开关实现“二选一”“二选二”逻辑功能的思路,并总结出实现接近开关“二选一”“二选二”逻辑功能的方法和接线方式。
简介:摘要:古新世—始新世极热事件(Paleocene-Eocene Thermal Maximum,简称:PETM)等超高温事件提供了对遭受大量碳输入时的反馈或响应的洞察,这有助于我们了解长期和短期碳循环机制,从而更准确地预测面对当前不断增加的巨大化石燃料排放,气候将如何响应[1],并通过PETM 这个很好的例子帮助我们减少自然潜在碳源的不确定性[2]。海洋甲烷水合物和陆地永久冻土的碳库和温室气体排放的比率下降,这是一种正反馈。本文基于对大量二氧化碳释放源的来源、它们如何影响新生代碳循环动力学以及随后可能的后果,如海洋酸化和永久冻土融化等的研究回顾,以探讨未来的温室效应可能性和不确定性。
简介:摘要:按照《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006》标准,对水质总硬度进行了测定,通过分析与研究所测得的线性关系、检出限、精密度及准确度,表明了本方法在实验室内准确可行。实验结果表明:总硬度的检出限为0.70mg/L,测定下限为2.79mg/L;通过对2个硬度值为34.1±1.705mg/L、450±9mg/L的有证标准物质和1个硬度值为10.0mg/L的加标样品进行测定,相对标准偏差RSD%分别为:0.202%~2.405%、0.115%~2.452%和0.018%~0.965%,精密度满足上述标准精密度质量控制要求;对2个硬度含量水平为34.1±1.705mg/L和450±9mg/L的有证标准样品进行了测定,测定平均值分别为34.01mg/L和455.60mg/L,满足标准物质证书;此方法验证的检出限、精密度及准确度结果均满足GB/T5750.4- 2006的要求。
简介:摘要:随着社会的发展,环境的污染也愈发严重,其中水体污染对人类的影响也越来越突出,减少污水排放、净化污染水质也成为了保护环境不可忽视的重要组成部分[1]。现今社会排放的废水最主要分为两种:工业废水和生活废水,本次实验最主要是研究工业废水中的邻苯二甲酸二辛酯(DOP)的生产废水,该废水中所含有的污染物最多为邻苯二甲酸(PA),其次为异辛醇,第三为邻苯二甲酸二辛酯以及少量的醇类有机物。如今处理污水的方法最主要有三类:物理法,化学法以及生物降解法。其中物理法里面的吸附是现阶段处理废水最优的选择,其吸附效率高,且生产技术成熟,生物及化学方法在现阶段,因为技术、经济原因都有一定程度的不适宜性。