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  • 简介:为贯彻落实《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》,5月16日,国家发改委、能源局和环保部联合发布了《能源行业加强大气污染防治工作方案》(以下简称《工作方案》)。业内专业人士表示,能源行业加强大气污染防治工作势在必行,传统能源消费占比下降、清洁能源利用比例提升是《工作方案》涉及的重点内容。同时,需要国家层面通过税收政策、土地政策、环保政策、监察政策加强能源行业节能减排工作,协助企业完成《工作方案》提出的标准和要求。

  • 标签: 能源行业 大气污染防治 污染防治工作 环保政策 国家发改委 周边地区
  • 简介:以环戊烷/戊烷为发泡剂,采用聚氨酯事业部生产的聚醚,制备聚氨酯硬泡组合料。对聚醚、匀泡剂、催化剂、环戊烷/戊烷配比进行选择.制得的组合料发泡具有良好的流动性.泡沫制品较以环戊烷为发泡剂制得的泡沫密度低,性能略优,有利于降低生产成奉。

  • 标签: 环戊烷 异戊烷 发泡体系 聚醚 发泡剂 聚氨酯
  • 简介:通过对兰州石化公司炼油厂第二套气分装置影响丁烷生产合格率的因素进行分析,确定了影响丁烷合格率的原因。提出稳定生产丁烷的相应措施。

  • 标签: 气体分馏装置 异丁烷 合格率 措施
  • 简介:通过对整个油水系统垢区块调研,采用常规垢物分析及X-衍射、能谱分析方法化验垢样,摸清了油水系统垢的分布规律。分析认为:江汉油田油水系统所垢物主要是碳酸钙、硫酸钙和氢氧化铁垢,大多数是以上各组分混合的复合型垢。在了解区块的地质特征并对各区块地层水进行全分析的基础上,得出影响区块垢的地质因素及水化学特征。

  • 标签: 江汉油田 注采系统 结垢 分布特征 水处理工艺 水化学
  • 简介:为考察对,对-二辛基二苯胺(DODPA)对合成润滑油高温性能的影响,试验采用了差示扫描量热法测定DODPA不同加剂量时的静态氧化诱导时间(OIT),评价DODPA的抗氧化性能,同时还考察了DODPA与金属协调剂协同作用的效果。结果表明:三羟甲基酯基础油对DODPA的感受性良好,0.3%的DODPA可将合成润滑油的OIT提高至19.49min。DODPA最佳加剂量为0.5%~0.7%。金属协调剂与DODPA的协调作用效果明显,0.2%的加剂量即可将合成油的OIT提高到42.92min。

  • 标签: 抗氧剂 差示扫描量热法 歧管试验
  • 简介:德国德固萨公司和美国Headwaters公司以50:50股份合资组建公司共同开发和工业应用H2O2直接法工艺。合作双方的目标是开发和建设大型的低成本H2O2生产装置,生产的H2O2将用作环氧丙烷(PO)等生产装置的原料。预定于2007年完成工艺开发,2008年建设第一套工业化装置。

  • 标签: 生产装置 H2O2 PO 合作开发 工业化装置 环氧丙烷
  • 简介:<正>可再生丁醇商业化生产商Gevo公司于2014年10月21日宣布,将可再生辛烷出售给道达尔公司用于F1赛车燃料配方。道达尔公司赛车燃料组合了Gevo公司可再生辛烷,供英菲尼迪红牛车队使用,并在加拿大、匈牙利和比利时取得了大奖赛的胜利。Gevo公司与道达尔公司的添加剂和特殊燃料团队及道达尔的研发团队进行了紧密合作。

  • 标签: F1赛车 异辛烷 Gevo 道达尔公司 异丁醇 英菲尼迪
  • 简介:研究了以固体超强酸SO4^2-/TiO2-MoO3为催化剂,丁醛和乙二醇为原料,合成丁醛乙二醇缩醛的反应条件。实验结果表明,SO4^2-/TiO2-MoO3是合成丁醛乙二醇缩醛的良好催化剂,适宜的反应条件为:丁醛与乙二醇摩尔比1:1.5,催化剂用量为反应物料总质量的0.5%,环己烷为带水剂,反应时间50min。在上述条件下,丁醛乙二醇缩醛的收率可达70.7%。

  • 标签: 异丁醛乙二醇缩醛 固体超强酸 催化 缩醛化
  • 简介:本发明涉及一类丁二烯-戊二烯共聚物骷土纳米复合材料及其制备方法,通过采用经典的阴离子溶液聚合方法,以烷基锂为引发剂、烃类有机试剂为溶剂、极性添加剂为微观结构调节剂,通过对粘土进行有效的有机化处理,实现了丁二烯和戊二烯单体的原位插层聚合,所制备的一类丁二烯-戊二烯共聚物/粘土纳米复合材料具有更加优异的力学性能、耐热性能、阻隔性能、耐化学腐蚀性能,综合性能可达到较好的平衡。

  • 标签: 纳米复合材料 异戊二烯 制备方法 丁二烯 共聚物 耐化学腐蚀性能
  • 简介:以自制的纳米固体超强酸SO4^2-/Fe2O3作催化剂,水杨酸和辛醇为原料,通过微波辐射加热合成了水杨酸辛酯。试验得到催化合成的最优反应条件如下:水杨酸0.01mol,辛醇0.03mol,纳米固体超强酸SO4^2-/Fe2O3催化剂用量为41.4mg,微波辐射功率350W,微波辐射15min。在此条件下,酯化率达98.8%。

  • 标签: 微波辐射 纳米固体超强酸 水杨酸异辛酯 催化合成