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91.
地沟油酸、H酸和促进剂KDT-1为原料制成了赤铁矿常温浮选阴离子捕收剂KA-1。应用捕收剂KA-1处理贫赤铁矿混磁精矿, 在21~24 ℃, 可以获得精矿品位68.63%、精矿回收率90.20%的良好结果。利用废弃资源合成的KA-1捕收剂适于常温浮选, 有利于提高贫赤铁矿资源利用率, 有较好的应用前景。  相似文献   
92.
地沟油为原料制备的生物柴油为润滑剂的基础油,以山梨醇酐单油酸酯(SP-80)、聚氧乙烯辛基苯酚醚-10(OP-10)、聚合型乳化剂聚氧乙烯(30)二聚羟基硬脂酸酯(简称ARLACEL-P135)等为稳定剂,通过探讨HLB值(由SP-80、OP-10复配比决定)和ARLACEL-P135加量对乳状液稳定性的影响,制备了一种环境友好的水基钻井液用油包水型润滑剂SWR-2(配方为生物柴油+2.25%SP-80+0.25%OP-10+0.18%ARLACEL-P135+水,油水比6∶4),评价了SWR-2在基浆和钻井液中的润滑性能。研究结果表明:SWR-2具有优良的润滑性,在基浆中添加0.5%即可降低润滑系数80%以上,可抗180℃高温,且具有一定抗盐能力,与水基钻井液配伍性良好。  相似文献   
93.
<正>中国生物质能源产业发展迅速。截至目前,我国已经成为世界第三大燃料乙醇生产国,以地沟油为原料的生物柴油产业也实现了较大规模的工业化生产。中国工程院院士、南京工业大学校长欧阳平凯指出,燃料乙醇和生物柴油是目前世界上应用最为广泛的两种生物燃料。继美国和巴西之后,中国已经成为全球第三大燃料乙醇生产国。但是,粮食安全问题限制着我国燃  相似文献   
94.
动态信息     
《可再生能源》2012,(4):132
生物航空煤油搅动巨头跨界混战日前,一纸协议将波音与其潜在的竞争对手中国商飞"捆绑"在了一起。根据这份协议,双方将共同出资,在北京创建波音—中国商飞航空节能减排技术中心,支持旨在提高民用航空业燃油效率和减少温室气体排放的研究项目。  相似文献   
95.
王修鹏  苏晓  嗡嗡 《标准生活》2012,(7):102-105
上次聪聪和Annie穿越时空后,感到知识太缺乏了,于是在家恶补功课。书看了不少,知识长进了不少,可是肚子却总是提意见,因为爸爸妈妈经常加班,聪聪就只好自己吃方便面。为此聪聪老是抱怨,"爸爸妈妈你们为什么总加班呢?""因为爸妈都是质量监督人员,这几年出现了许多质量事故,比如瘦肉精猪肉、三聚氰胺奶粉、地沟油等等,所以爸妈需要经常加班,孩子你要体谅爸妈的工作。"  相似文献   
96.
杨晓 《节能与环保》2011,(11):70-71
当今世界,只要有餐饮业存在,就会有剩饭残羹,进而产生大量的废弃食用油,也就是我们俗称的地沟油,它不仅危害人们的健康而且还对环境造成严重影响。因此,如何处理这些地沟油,如何减少它们对环境的污染,如何再次利用它们创造价值,就成了各国争相研究解决的重要问题。目前,在美国、新西兰等国家,地沟油的处理技术已相当成熟,人们甚至称它为"液体黄金"。一起来看看各国的高招吧。  相似文献   
97.
为解决世界能源短缺问题和合理利用地沟油,以地沟油为原料、浓硫酸为催化剂,采用酯交换法制备煤泥捕收剂(以下简称WOC)。利用WOC和0#柴油对可浮性不同的煤泥进行浮选试验,结果表明:在相同试验条件下,WOC的浮选效果优于0#柴油,说明WOC对煤泥具有良好的捕收作用。  相似文献   
98.
地沟油为原料,采用离子交换树脂Amberlite IR-120催化地沟油环氧化合成绿色增塑剂。在对地沟油进行脱水除杂、碱炼脱酸预处理,分析理化性质和脂肪酸组成的基础上,探讨了催化剂用量、30%H_2O_2用量、冰乙酸用量、反应温度及反应时间对环氧化反应的影响。结果表明:地沟油主要由棕榈酸(19.86%)、油酸(34.98%)和亚油酸(33.31%)组成,具有较高的不饱和度,理论环氧值为5.3 mol/100 g。最佳环氧化工艺条件为:地沟油与30%H_2O_2质量比1∶2.5,地沟油与冰乙酸质量比1∶0.9,催化剂用量3%,反应温度65℃,反应时间3 h。在最佳条件下,制备得到的环氧地沟油增塑剂的环氧值为4.61 mol/100 g,相对环氧转化率可达87%。  相似文献   
99.
《粮食与油脂》2017,(5):31-32
为了研究1种快速的地沟油与食用油的鉴别技术,利用不同油品在选定波长范围内的高光透射值拟合透射值曲线,通过比较透射值曲线的差异,分析地沟油样品与合格食用油的差异。结果表明,样品所得高光透射值曲线存在显著差异。该方法操作简单、灵敏度高,通过建立标准曲线进行对比分析,可为地沟油检测提供新的思路。  相似文献   
100.
地沟油、二乙烯三胺为原料制备咪唑啉缓蚀剂,当地沟油与二乙烯三胺摩尔比为1:1.2,环化温度为140℃,时间为3 h,酰胺化温度为150~160℃,时间为2 h,季铵化温度为140℃,反应时间为3~4 h,可合成水溶性咪唑啉缓蚀剂。通过静态挂片失重法和电化学极化法对其缓蚀效果进行评价,结果表明,在1mol/L的盐酸介质中,当缓蚀剂添加量浓度为100 mg/L时,缓蚀性能最好。存放1 d的缓蚀剂缓蚀效率可高达99.02%。存放6个月后的缓蚀剂缓蚀效率下降为95.76%,仍能很好地满足工业要求。电化学极化曲线可以看出此法制备的咪唑啉缓蚀剂为阴极型缓蚀剂。  相似文献   
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