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101.
以石油酸为主要原料的重油乳化剂的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用石油酸与三乙醇胺,非离子型表面活性剂复配制备了一种廉价的重油乳化剂,最佳配方为石油酸500mg,三乙醇胺25mg,非离子表面活性剂2为25mg,乳化助剂H20mg,pH11(共占乳化油总质量的0.57%),可使油水质量比为70:30的油包水型乳化重油在80℃下稳定36h,实验过程中采用均匀设计与调优软件进行实验方案的设计和实验结果的优化,考察了乳化剂中石油酸与三乙醇胺和非离子表面活性剂量的协同作用以及PH的影响。结果表明,组分间交互作用明显,在不同的配方下,组分的作用会有很大变化,有时甚至会是相反的。  相似文献   
102.
四氯化碳的生产与应用及其淘汰策略   总被引:2,自引:0,他引:2  
四氯化碳是一种消耗臭氧层物质,其生产和消费都面临着严峻的淘汰形势。简要叙述了四氯化碳的生产技术,以四氯化碳为原料生产大宗化学品和精细化学品的转化技术,四氯化碳作为化工助剂在我国的应用情况以及相应的淘汰方法和技术进展。  相似文献   
103.
论中国有机食品的开发   总被引:5,自引:0,他引:5  
对有机食品的基本概念和有机食品所必需具备的条件作了概要的介绍,并对国内外有机食品的发展概况,我国发展有机食品的有利条件作了较全面的论述和分析。在此基础上,提出了我国有机食品开发的原则、策略和开发中值得注意的一些问题和建议。  相似文献   
104.
众所周知,资源短缺,环境污染是二十一世纪人类面临的两大难题。当今,如何有效地利用地球有限的资源和保护好地球生态环境,已成为一个引起全人类十分关注的重要问题。下面介绍的以豆渣为主要原料的容器。器具制作技术,是一项既可充分利用资源又能减少环境污染的实用成果。大家知道,豆渣是用大豆等豆类加工制作豆制品时经粉碎、过滤、绞榨后剩下的渣子。其数量之大,十分可观。如日本每年产生的豆渣多达80万吨,我国是豆制品的生产、食用大国,每年产生多少豆渣,虽无具体的统计数据,但不难估计肯定是一个远远超过日本的庞大数字。早期…  相似文献   
105.
介绍了劣质渣油造成渣油气化装置结垢和腐蚀的情况,分析了原因及危害,总结了解决的措施。  相似文献   
106.
为解决酸焦油的处理的问题,梅钢通过配煤炼焦试验,考察酸焦油配煤对配煤质量的影响和焦炭质量的影响,试验结果显示酸焦油配比为0.5%时,焦炭质量有所提高.通过开发酸焦油配煤生产工艺,并应用于生产实践,达到了回收利用和控制污染的目的.  相似文献   
107.
扬州某消防药剂厂生产产品为低倍数蛋白泡沫灭火剂,生产原料为猪毛和猪蹄脚,生产废水主要为原料流失水、产品滤液、地面冲洗水等,水中污染物主要为各类氨基酸组成的蛋白质,废水量15-20m^3/d。  相似文献   
108.
研究了烷基糖苷(Alkyl Polyglycoside,APG)和十二烷基苯磺酸钠(Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate,SDBS)混合体系的不同复配比α(α=C_(SDBS)/C_总)、pH和温度(T)对菲和芘的溶解行为的影响.结果表明,当α=0.4时,复配体系具有最小的表面张力(γ)和临界胶束浓度(Critical Micelle Concentration,CMC),且菲、芘的表观溶解度(Sw)、增溶倍数(Sw/S*,S*为菲或芘在纯水中的溶解度)和摩尔增溶比(Molar Solubilization Ratio,MSR)均达到最大值.菲、芘的Sw随pH增加先增加后缓慢降低,pH=9时达到最大.随温度的升高,菲、芘的Sw逐渐增加,当T≥40℃时,增加变缓;因此,该复配体系的最佳反应条件为α=0.4、T=40℃、pH=9.本研究可为多环芳烃(PAHs)污染土壤的淋洗修复提供科学依据.  相似文献   
109.
将成混凝土破碎筛分后作为骨料取代GRC中的天然砂,分别试验研究了庋混凝土取代率、灰砂比及水灰比对GRC物理力学性能的影响,并与相关行业标准进行了比较结果表明:废乩凝土骨料取代天然砂可提高GRC的抗折抗压强度和抗冻性,但对表观密度影响不明显;灰砂比太小式太大均对GRC性能不利;水灰比太大对GRC各项性能均不利;废混凝土骨料对天然砂的取代率在30%~45%时,一定的水灰比和炙砂比下,GRC各项性能均能达到JC/T604—2004《玻璃纤维增强水泥(GRC)装饰制品》中合格品的要求;其中最优配比为:废混凝土骨料对天然砂的最优取代率为30%,灰砂比1:1.5,水荻比0.45,该配比的GRC性能可达到优等品要求,  相似文献   
110.
污泥作为建筑材料原料既能为城市建设提供建材,又能减少城市污泥污染。污泥作为建材原料需解决重金属高温挥发以及有机污染物形成的关键技术问题,利用重金属稳定技术以及水泥等建材生产过程中的高温条件(1 450℃),解决了重金属挥发和二恶英生成的问题,可实现污泥的无害化、资源化利用。  相似文献   
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