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31.
《无机盐工业》2006,38(8):55-55
一种不纯氟化氢气流的纯化方法,该气流含有氟化氢和磷杂质,而且几乎不含硫酸。该方法包括:将不纯的气流吸收到酸的水溶液中形成液流;将液流导入蒸馏柱进行蒸馏,以形成上层氟化氢流,其磷含量低于原不纯的气流,以及含有酸的水溶液和杂质的下层液流。  相似文献   
32.
研究了不同PAMAM树枝状聚合物阻硅垢的性能。对不同代数、不同端基的PAMAM的阻硅垢性能进行了对比试验。结果表明,带有-NH2端基的PAMAM树枝状聚合物能使初始溶解性SiO2质量浓度为500ms/L的水溶液在12h后保持在380mg/L,  相似文献   
33.
1前言 水具有很大的极性,很多物质易溶于水,水是最常用的溶剂,所以酸碱滴定通常在水溶液中进行。但是,以溶剂水为介质进行滴定分析时,也会遇到难以准确测定的问题,这些问题主要表现为以下三种情形。  相似文献   
34.
钛材料在尿素设备抗腐蚀中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
石湘伟 《中氮肥》2005,(1):46-48
湖南金信化工有限公司年产尿素 2 60kt,新、老两套水溶液全循环法装置工艺流程基本相同 ,其中高压甲铵泵、液氨泵及二段蒸发加热器(简称二蒸加热器 )等尿素生产设备在工艺生产过程中 ,由于耐腐蚀性较差等原因 ,设备使用寿命较短 ,维修或更换频繁 ,严重影响了系统的长周期经济运行。1 主要问题1 1 高压甲铵泵该泵为三联卧式柱塞泵 ,型号为T1 5SV 1 60 68 1 36S3,其作用是将甲铵液从 1 75MPa加压至 2 0MPa送入尿素合成塔。原设计阀座材料为SVS33(密封面镀硬质合金 ) ,阀芯材料为SCS1 6(密封面为SVS2 3的铸态材料 ) ,进、排液阀弹…  相似文献   
35.
张玉冰  梁玉华  于永良 《辽宁化工》2003,32(3):93-95,115
用^1HNMR Formalin方法研究了工业高醇formalin溶液体系,发现以DMSD6(氘代二甲基亚砜)为溶剂的^1HNMR Formalin谱图中,溶剂与样品的不同配比,使谱图发生明显变异,这与通常NMR能得到确定的试样谱图不同。通过对formalin溶液体系的分析,对此反常现象进行了令人满意的解释。  相似文献   
36.
松香皂乙醇水溶液稳定性的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
用分光光度法研究水中金属离子浓度、pH值和添加不同种类表面活性剂等对松香皂乙醇水溶液稳定性的影响,并寻找提高松香皂乙醇水溶液稳定性的方法。实验结果表明:在实验研究的离子浓度范围内(Ca^2 浓度0~0.78mmol/L、Mg^2 浓度0~0.74mmol/L),水的硬度对松香皂乙醇水溶液稳定性没有影响;在偏碱性的水溶液中加入适量非离子表面活性剂可有效提高松香皂乙醇水溶液的稳定性。  相似文献   
37.
环氧聚丁二烯胺化物的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
以二乙醇胺为胺化剂,以酚类为催化剂制备了环氧聚丁二烯(EPB)的胺化反应产物,研究了反应温度、反应时间、催化剂用量、胺用量及环氧值等因素对产物胺值的影响。结果表明:在一定范围内提高反应温度(90~160℃)、反应时间(0 5~9h)、m(催化剂)∶m(EPB)=(0~0 1)∶1、m(二乙醇胺)∶m(EPB)=(0 1~0 8)∶1,以及环氧值(3 0~7 6g/100g)可以提高产物胺值(20~100mgKOH/g)。  相似文献   
38.
浅谈尿素合成塔的腐蚀与防护   总被引:2,自引:0,他引:2  
王凤春 《中氮肥》2005,(1):48-49
腐蚀问题是尿素生产中的突出问题。我公司尿素生产方法为水溶液全循环法 ,现结合我公司实际对尿塔的腐蚀与防护谈几点粗浅的认识。1 腐蚀原因尿素生产过程中处理的主要物料是CO2 、NH3、NH2 COONH4和CO (NH2 ) 2 ,这些物料单独存在时 ,其腐蚀性并不强 ,但它们混合在一起生成的  相似文献   
39.
一种用于铝阳极氧化膜封孔处理的水溶液含有至少一种表面活性剂;一种镁盐及一种钴盐,钴盐的添加量对加强镁离子的封闭效果是有效的。  相似文献   
40.
CuO—NiO/Al2O3催化剂上N-甲基哌嗪合成研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以共沉淀法制备铜、铝系复合氧化物作为催化剂,二乙醇胺和甲胺为原料,合成了N-甲基哌嗪.利用高压反应釜对其进行活性评价,发现CuO—NiO/Al2O3活性最高.并对铜、铝、镍摩尔比、沉淀剂种类、沉淀方式、焙烧温度等条件进行了优化.结果表明:催化剂中理想的Cu、Al、Ni摩尔比为1:1:3.2,沉淀剂为氢氧化钠,沉淀方式为并流,焙烧温度为500℃.该条件下N-甲基哌嗪的选择性为27.7%,二乙醇胺的转化率达89.8%.另外通过对使用前后催化剂进行表征分析发现催化剂失活原因为表面高聚物的附着和对孔道的堵塞.  相似文献   
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