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11.
介绍了近年来臭氧法,双氧水法,高锰酸钾法等制备壬二酸的新进展,并对臭氧法制备壬二酸的机理进行了初步探讨.  相似文献   
12.
化学调剖技术在稠油开采中的研制与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、热固型高温调剖剂反应机理 稠油在蒸汽吞吐开采过程中,由于油层的层间、层内存在着非均质性和注汽时产生的蒸汽超覆现象,就会出现吸汽差异,高渗透层为强吸汽层,低渗透层为弱吸汽层,甚至不吸汽,经几轮注汽后还会产生汽窜通道,导致井间汽窜干扰,从而大大地降低了蒸汽吞吐效果。目前解决这一矛盾最有效的方法之一就是高温调剖剂技术。做为高温调剖剂,必须具有长期耐注汽温度(300℃以上)的特性,并且具有一定的耐蒸汽冲刷强度,才能保证现场实施后,蒸汽不在进入被封堵层位。  相似文献   
13.
纳米技术作为一门新崛起的高新技术,一出现便得到了科学界的极大重视。有人预测,21世纪的技术革命将从纳米技术开始。世界主要发达国家已经把科研集中在纳米材料的开发和应用上。商家和媒体对纳米纺织品的开发和报道可谓是一浪高过一浪,这当然为我们纺织领域充分利用纳米技术,开发纺织用纳米材料营造了良好的氛围,以便于更多的功能性、智能化的新型纺织品面世。但我们在广泛应用纳米技术,享受纳米材料给人类带来正面效应的同时,要时刻关注和研究纳米材料可能给人类带来的负面危害性。目前,纺织领域与其他行业领域相比,对纳米技术和纳米材料的利用度较高,已经可以开发和生产出各类含有纳米材料的功能性面料。而且,纳米纺织品的市场份额也在逐渐地扩大。在纳米技术和纳米材料给纺织领域带来新一次技术革命的同时,我们更应关注其负面影响。虽有研究者已对纳米微粒的使用安全性进行了研究报道,并对某些纳米材料的生物毒性和环境污染性进行了检测。但是,这只是对单一纳米材料的研究,还处于基础研究层面。当纳米材料处理到织物上后,织物上原有的化学品是否会与纳米材料发生反应而降低织物的使用性,甚至产生对人体有害的新物质呢?如果有反应,它们的反应机理是什么,作用过程又如何?由于纳米微粒的尺寸很小,是否会从织物上迁移到人体内部。诸多的问题,还有待于深入地研究探讨。  相似文献   
14.
利用密度泛函理论(DFT)重点研究了Cr^+与CH3NH2反应生成CrH的气相反应机理。在B3LYP/6—311++G(d,P)水平上,详细计算了各反应物、中间体、过渡态、产物的结构参数、振动频率和总能量值及相对能量值、零点能等相关数据,确定了反应势能面和反应路径,并对势能面及各静态点进行分析,理论计算优化出了Cr^+与甲胺反应脱CrH的反应路径,并阐述了反应机理。  相似文献   
15.
研究了硫酸法钛白粉的还原反应过程,并考察了还原剂添加量、反应温度、反应浓度以及反应体系pH值几种影响因素对硫酸法钛白粉制备还原反应的影响。结果表明,当还原剂添加量至0.20%时,还原反应最佳;反应物浓度对反应速度影响较小,在120g/L-160g/L达到还原反应较为彻底基本已趋于稳定;反应温度太低太高均不利于还原反应的进行,在55°C时反应最佳;强酸性条件有益于还原反应的进行,当pH值小于2时还原反应速率明显较快。基于硫酸法钛白粉还原过程中Fe3+还原成Fe2+,探讨了还原过程的反应机理。  相似文献   
16.
院分散聚合是近年发展起来的制备大粒径单分散高分子微球的聚合新方法,体现着无法比拟的优越性,可以制备多种带有功能基团的微球,应用广泛.本文介绍了分散聚合的研究现状以及反应机理特点  相似文献   
17.
糊精是一种具有广泛用途的变性淀粉,文章阐述了全干法工艺工业化生产糊精的生产工艺流程及生产使用的设备,并对生产过程影响产品质量的各因素进行了全面的研究,研究结果对糊精生产企业的工艺改进具有很好的指导作用。采用本工艺生产糊精产品,具有流程简化、生产成本低、无废水产生、质量稳定的优点,是一种节能、环保的淀粉生产工艺。  相似文献   
18.
随着我国道路建设发展得越来越快,对道路建设的要求也越来越高.道路问题已经成为政府和百姓密切关注的问题之一.文章论述了改性沥青材料在市政道路中的应用价值,其不仅起到了环保作用,并且也解决了道路建设费用高的问题,改性沥青新材料在今后道路建设中具有广阔的应用前景.  相似文献   
19.
随着我国道路建设发展得越来越快,对道路建设的要求也越来越高。道路问题已经成为政府和百姓密切关注的问题之一。文章论述了改性沥青材料在市政道路中的应用价值,其不仅起到了环保作用,并且也解决了道路建设费用高的问题,改性沥青新材料在今后道路建设中具有广阔的应用前景。  相似文献   
20.
文章综合应用了GC-MS以及FT-ICR MS的方法来对苯乙烯聚合物中不同成分聚合物的具体组成以及结构进行大致的讨论,进一步提出抽提蒸馏过程中苯乙烯聚合时发生的反应以及其反应机理。经过试验验证发现,抽提蒸馏过程中苯乙烯聚合的机理主要是两个方面,一方面是自由基引发,另一方面则是热引发,其中热引发发生的概率较大,也是占比更大的反应。在链引发的过程中三苯基环己烷参与了生成自由基的反应过程,与此同时抽提蒸馏中应用到的乙苯材料也在苯乙烯聚合的过程中表现出一定的作用。  相似文献   
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