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  • 简介:本发明的领域本发明涉及一种提高聚酰胺聚合物在固态下的相对粘度(RV)的方法。更具体地说,但没有限制意义,本发明涉及聚酰胺聚合物(例如尼龙6,6)的固相聚合的改进方法,其中含磷催化的聚酰胺低RV湿粒料或类似物用低露点(典型地低于30℃)干燥气体处理,以促使RV快速地增加。

  • 标签: 聚合催化剂 固相聚合 次磷酸钠 国外专利 聚酰胺 相对粘度
  • 简介:在商用单管反应器中,以钒一磷氧化物(VPO)为催化,选择性氧化正丁烷生成顺丁烯二酸酐。长期试车运行表明,所用催化的磷/钒比例是不变的,而钒的平均氧化态及远沿催化床的相组分分布则与反应气压有关。确定了数学模型并进行数字处理,对甲烷氧化过程进行模拟。在低甲烷浓度下,理论预测和实验数据非常一致。

  • 标签: 顺丁烯二酸酐 正丁烷 反应器 选择性氧化 催化床 钒磷氧催化剂
  • 简介:在无/有氧分子存在条件下,用电化学技术氧化了含乙酸钴(Co^2+)的乙酸中的甲苯。首先根据阳极钝化情况研究了Co^3+的生成条件。无氧时,甲苯按法拉第生产工艺被间接氧化,主要生成乙酸苄酸,乙酸苄酸再被氧化生成苯甲酸;而在有氧条件下,通过非法拉第工艺经苯甲醛生成主要为苯甲酸的产物。电化学初始生成的Co^3+抑制了自氧化的诱导期。电解条件下,加速了自氧化作用。

  • 标签: 自氧化作用 苯甲酸 乙酸苄酯 乙酸钴 电化学作用 催化作用
  • 简介:以异佛尔嗣二异氰酸酯(IPDI)和聚醚三元醇(GE310)为基本原料,选用乙醇和异丙醇混合溶剂.实现亚硫酸氢钠对异氰酸酯的良好封端.合成了热反应型水性聚氨酯。使用该聚氨酯对羊毛织物进行防缩整理,毡化收缩丰达到国际羊毛局规定的机洗标准。

  • 标签: 水性聚氨酯 亚硫酸氢钠 封闭 羊毛织物 防毡缩
  • 简介:60℃和0.1MPa下,在固体聚合物电解反应器(SPE)中电化学氢化豆油。实验目的主要是确定提高脂肪酸氢化选择性的阴极设计和反应器操作条件。增大豆油在Pd黑阴极催化层的流量(通过增加阴极碳纸/布衬层材料的多孔性,增大油料流通的速率,并在油料管道中插入一个湍流增进器)降低硬脂酸和亚油酸在油品中的浓度[例如:碘值(IV)98的油含有质量分数为12.2%的C18:0和2.3%的C18:3]。在Pd黑粉末阴极上电镀另外一种金属(Ni、Cd、Zn、Pb、Cr、Fe、Ag、Cu或Co)时,显著增加亚麻酸脂、亚油酸酯和亚油酸的选择性。例如:可应用钯/钴阴极来合成含质量分数5.3%硬脂酸和质量分数2.3%亚油酸的IV值为113的豆油。豆油产品中反式异构体的质量分数为6%-9.5%(取决于产品的IV值,与特定的异构化指数0.15-0.40相对应)且获得高脂肪酸氢化选择性时操作条件下也不必显著地提高。

  • 标签: 食用油 双金属催化剂 电化学氢化 固体聚合物电解反应器 脂肪酸选择性 膜电极组件
  • 简介:由于环保局准备修改其管理条例,造纸漂白厂及为之服务的化学品公司也需按法规进行一系列工艺改进。

  • 标签: 国外 造纸 漂白化学品 应用
  • 简介:本文介绍了一种单独以硅溶胶为成膜物的环保型水分散的纯无机建筑涂料,通过采取适当的生产工艺,所制备的硅溶胶水性涂料不仅可以稳定贮存,而且通过与自制腻子的相互反应作用,使腻子和漆膜最后硅石化成一体,使用性能良好,检测指标全部达到或优于国家标准,并且在资源消耗、环境保护和成本等方面都明显优于乳液型水性涂料。

  • 标签: 硅溶胶 反应性纯无机涂料
  • 简介:过去多年以来,在减少氟化物的排放方面,半导体业行业一直处于领先地位。在气相沉积反应器清洗上,人们研究了许多替代性的的气体和工艺方法,但是,由于这些原料供应短缺,或者需要用高压钢瓶运输,或者有造成显著的温室效应的可能,所以这些方法都不是很理想。

  • 标签: 半导体业 原料供应 行业 领先地位 替代性 短缺
  • 简介:本文首先论述了次氯酸钠应用于一次反应的理论特点,接着论述了次氯酸钠在实际应用中的影响因素,然后论述了在生产中的调整措施,最后论述了在生产过程中的调整效果。

  • 标签: 次氯酸钠 应用 一次反应 研究
  • 简介:由于氟的优异特性,氟化工在不同的工业应用领域发挥着作用。但在过去10年中,由于负面因素(如破坏臭氧),氟化工的作用一直被低估。然而。在氟化学工业和学术界,氟技术的发展却一直没有停顿,氟化物的新应用及其所发挥的作用不断涌现。

  • 标签: 氟化学工业 氟化工 衰退 竞争 日本 作用
  • 简介:本工作通过对纳米级高反应界面活性氧化锌与普通氧化锌、纳米氧化锌不同份数的试验应用,其结果表明:纳米级离反应界面活性氧化锌完全同等量替代普通氧化锌(99.7%)、纳米氧化锌、混合搅拌型复合氧化锌使用,并保持胶料的物理机械性能不变。有效减少胶料中氧化锌的使用量,降低配方成本,增加经济效益。改善环境、节约锌资源。

  • 标签: 纳米 反应界面 氧化锌 替代 重金属