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探讨了吗呋啉抽提蒸馏装置副产抽余油的吸附脱氮技术.以生产装置实际工况为试验条件,在小型试验装置上,考察了颗粒状活性白土和大孔强酸性阳离子交换树脂的脱氮性能.结果表明:活性白土和阳离子交换树脂均具有脱氮性能,阳离子交换树脂对总氮的饱和吸附容量高于活性白土,使用阳离子交换树脂的经济效益较为明显. 相似文献
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《石油化工技术经济》2005,21(4):44-44
硫酸是常见的工业催化剂,但由于使用中产生大量废水及造成热量损失,因此人们积极开发其替代物。迄今为止,人们开发的有机酸、无机酸复合氧化物和强酸性阳离子交换树脂等催化剂因成本高、性能差等原因,尚未投入工业应用。 相似文献
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MTBE D005催化剂应用分析 总被引:1,自引:0,他引:1
宣武 《石油化工技术经济》2009,25(1)
中国石化上海石油化工股份有限公司的MTBE(甲基叔丁基醚)/1-丁烯装置以大孔强酸性阳离子交换树脂D005作为催化剂,生产MTBE的同时生产1-丁烯。在生产运行中,MTBE产品有不合格现象。随着运行时间的延长,D005催化剂活性也出现下降迹象,反应器出口的异丁烯转化率逐步下降。对D005催化剂在生产运行中碰到的这些问题进行了分析和探讨,采取了相应的措施,使其能满足生产要求。 相似文献
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对粗异戊烯的异构化工艺进行了研究。通过在反应原料中加入少量的叔丁醇,降低了磺酸基阳离子交换树脂催化剂表面的酸性,提高了催化剂对2-甲基-1-丁烯的吸附选择性,使粗异戊烯在异构化反应中的转化率保持较高水平,显著提高了2-甲基-2-丁烯的选择性,成功地开发了一种粗异戊烯异构化反应的新工艺。在对异构化反应研究的基础上,提出了可能的反应机理。 相似文献
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为合成可应用于农业领域的化学节水制剂,以丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)、羧甲基纤维素钠(CMCNa)为原材料,N,N’-亚甲基双丙烯酰胺(NMBA)为交联剂,通过~(60)Co-γ射线引发合成高吸水树脂。实验确定了高吸水树脂的最佳制备条件,并对不同的阳离子浓度、压力、环境温度等环境条件下的高吸水树脂的吸水性能进行了分析讨论,还进一步分析了高吸水树脂的吸液速度及在土壤中的保水性能。结果表明:高吸水树脂的最佳制备条件为单体配比m(AA)∶m(AM)∶m(CMCNa)=18∶2∶3,交联剂用量为单体总质量的0.2%,吸收剂量为8.82 kGy;不同阳离子溶液对高吸水树脂的吸水倍率的影响是不一样的,对高吸水树脂吸水抑制作用从大到小依次为Fe~(3+)Mg~(2+)Na~+,因此在施用高吸水树脂时应避免与高价阳离子共混施用;随着环镜压力、温度的增加,高吸水树脂的吸水倍率、保水率均不断下降。制备的羧甲基纤维素类高吸水树脂能够有效减少土壤水分流失,提高土壤的含水量,可为农业抗旱提供技术支持。 相似文献
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本文结合化学工区除盐水阴阳离子交换系统,分析由水源水质变化、离子交换树脂污染、石灰系统等原因对离子交换器离子活性和制水量的影响,并且提出了应对方法和措施。 相似文献
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当谈到包装的强度和个性化的着色,绿色包装通常带来了挑战。因此,针对用于个人护理品包装(比如瓶子)的后消费回收物(PCR),以及以生物材料为基础的塑料树脂,供应商们开发了一些可以解决难题的添加剂产品。随着添加剂的应用,塑料树脂带来了更多的新机会。着色剂和添加剂可以分别添加到树脂中,也可以共同复合到单一的母料成分中。着色剂和添加剂通常在树脂颗粒熔化之后、吹塑或注塑成型环节之前被添加进去。 相似文献
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采用大孔强酸性阳离子树脂(A -35)催化剂进行了2,4-二叔戊基苯酚的合成工艺研究,考察了反应温度、进料空速、烯酚比以及反应压力对苯酚烷基化的影响。研究确定了适宜的工艺条件:进料的质量空速为0.6 h -1,反应温度为115℃,反应压力为0.6 MPa,在质量分数为30%的甲基叔戊基醚溶剂存在下,异戊烯和苯酚的物质的量比为1.5,在此条件下苯酚的单程转化率可维持在95%以上,总的选择性在95%以上。 相似文献
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离子交换普遍存在于自然界万物的运动变化中。离子交换树脂作为离子交换的载体,在分析化学领域有非常重要的研究价值。目前,离子交换树脂已有2000多种,广泛应用于化工生产,食品工业,分析化学等领域。利用机子交换树脂进行交换,吸附,以达到富集分离的目的。本文主要通过对离子交换树脂在去离子水的制备、硬水软化、预富集离子中的应用来介绍其在分析分离中应用。 相似文献
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通常情况下,树脂污染主要有两种可能,铁离子污染和源水中的杂质污染,特别是深井取水的用户,后一种现象更为严重.杂质主要是泥沙、悬浮物、胶体、有机物等会将树脂包围,影响树脂的交换能力,使树脂的再生周期缩短,源水的硬度、金属离子含量较高,容易造成金属离子污染,特别是铁离子污染.被铁离子污染后的树脂,颜色变深,甚至呈黑色.铁污染会使树脂床层的压降增加并导致偏流,严重降低交换容量和再生效率,使树脂含水量增加、阴树脂加速降解。 相似文献
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据国际能源界预测:21世纪将是氢能源时代,一次能源石油、煤炭和天然气等都将转化为氢输送给用户。而以氢为燃料的燃料电池正是符合时代发展的产物,它是一种将氢和氧催化转换成水和电能的装置,其中的氢燃料可以单独获取,也可以用甲醇或烃燃料重整制取。根据燃料电池中电解质的不同主要可分为五种类型:质子交换膜燃料电池(PEMFC)、碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)。 相似文献
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