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相似文献
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1.
107胶水(即聚乙烯醇甲胶)是一种新颖的建筑工程用的万能胶水。这种胶水用25%的羧甲基纤维素拌和,可以裱糊墙纸;加入水泥中,可以增强附着力;调石膏腻子可增加强度。 107胶水由聚乙烯醇和甲醛在酸性介质中缩聚,然后加入氢氧化钠(烧碱)中和而成。 107胶水的简易生产方法如下:  相似文献   

2.
点点滴滴     
法国生产出一种能用于粘合纤维光学光导向装置的胶水。该胶水在一定波长的紫外射线作用下,根据发光器的强度和被粘合表面的形状而于2—30秒钟内即开始固化。未经辐射之前,该胶水长期处于液体状态,因此可从容不迫地和精确地调理好被粘合的纤维。  相似文献   

3.
黄原胶水溶液结构流变性质的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄原胶水溶液是石油3次开采中的新型聚合物驱油剂,研究了3种黄原胶水溶液在不同溶液浓度,不同离子强度下的流变性质,并用透射电镜观察黄原胶水溶液链的结构形态,结果表明,黄原胶水溶液的粘度和浓度间具有奇特的性质,它对应于黄原胶水溶液内在结构形态的变化,在不同离子强度下,黄原胶水溶液的螺旋结构可被诱发转变,而其结构转变的过程与所测黄原胶水溶液的流变性质吻合。  相似文献   

4.
苯甲醚中苯酚气相色谱测定的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了对苯甲醚中的微量苯酚用气相色谱定量分析的方法,使用固定液为OV-174m长的不锈钢填充柱,在100℃柱温下苯酚得到最佳分离。结果表明定量相对偏差小于1.396%,检测线小于0.03mg/mL,可用于苯甲醚的生产和产品质量控制  相似文献   

5.
蒋德明 《科技资讯》2014,(7):75+77-75,77
ZJ19卷接机组在使用激光打孔水松纸生产时,存在部分烟支胶水窗口与切割相位发生改变而造成水松纸搭口位置无胶的现象。通过对水松纸供纸辊结构进行改进,解决了水松纸搭接时向后被拖拽的可能,使得水松纸胶水窗口与切割系统的相位得以一直保持,保证了产品质量。  相似文献   

6.
《创新科技》2007,(2):61-61
<正>技术简介邻氟苯酚生产以邻氟苯胺和亚硝酸钠为主要原料。生产工艺简单:邻氟苯胺→重氮化→水解→提纯。所有副产品可循环回收,少量三废可处理合格达标。  相似文献   

7.
多彩涂料是用喷涂方法一次涂装就可获得多种颜色花纹的涂料,是目前国内外发展的一种新涂料品种。目前市场上大量生产销售的多彩水包油涂料毒性大,成本高,而水包水多彩花纹涂料存在不光亮、不耐擦洗等缺陷,既污染环境,又不安全,且装饰效果较差。 本涂料的基本原料配比(wt%)是: 钛白粉:8~15 邻苯二甲酸二丁酯:8~12 乙二醇:7~11 8%聚乙烯乳液胶水或107胶水:8~14 醇酸清漆或聚酯清漆或硝基清漆:19~24 聚醋酸乙烯乳液:14~18  相似文献   

8.
对苯酚、双氧水合成邻、对苯二酚的反应体系,采用苯酚溶液一次性加入反应器、双氧水连续滴加的半间歇操作方式,研究了苯酚与双氧水的摩尔配比、苯酚初浓度、双氧水滴加速率、反应温度等因素对苯酚转化率和邻、对苯二酚选择性的影响。在适宜的工艺条件下,苯酚的转化率可达到40%左右,苯二酚的总选择性可达到90%左右,邻/对比为1.6~1.8。  相似文献   

9.
从某焦化厂处理废水的活性污泥中筛选到一株苯酚高效降解菌(Wust-C),该菌属革兰氏阴性菌.对Wust-C降解苯酚的特性进行试验研究.结果表明,在初始苯酚浓度为1 000 mg/L的试样中,培养24 h后,Wust-C对苯酚的降解率可达98%;初始苯酚浓度为300 mg/L试样中的苯酚可在8h内完全降解.采用海藻酸钠对菌体进行固定化后,Wust-C的降酚效率进一步得到提高.培养24 h后,固定化Wust-C对初始苯酚浓度为1 200 mg/L试样中的苯酚降解率达到100%,初始苯酚浓度为300 mg/L试样中的苯酚可在4h内完全降解.Wust-C的加入对混合菌群降解苯酚起到了促进作用.  相似文献   

10.
河南省信阳升华建材工业研究所,独家研制生产的107胶粉精,一改传统液体胶水桶装笨重易损,污染有毒,运输困难,价格高昂等缺点.  相似文献   

11.
在苯酚羟化制苯二酚的条件下,对JX钛硅分子筛催化剂进行了考评和反应特性研究.JX催化剂考评包括活化的、未活化的、回收利用的和再生活化的,实验证明:JX催化剂可用于苯酚羟化制苯二酚的生产.反应特性研究主要是考察反应时间、催化剂用量、氧化剂用量及加入方式、溶剂种类等因素,以及回收苯酚和丙酮的套用与回收套用工艺本身及填料材质之间的关系对反应的影响.在本反应工艺条件下,苯酚的转化率可达21.29%、苯二酚的选择性可达75%、苯二酚的邻对位比为0.9.  相似文献   

12.
采用文献资料法、逻辑分析法对有机胶水和无机胶水的区别进行分析,并进一步从乒乓球技术的发展,世界乒坛格局可能产生的变化,乒乓球运动自身的发展,奥林匹克运动和北京奥运会等方面阐述有机胶水禁用引发的多维影响。  相似文献   

13.
异丙基苯氧化法制取苯酚和丙酮对解决目前合成材料工业和石油精制的原料方面有着积极意义。众所周知的酚醛塑枓、尼龙是以苯酚为主要原料的,有机玻璃的生产目前亦以用丙酮原料为主,煉油厂的潤滑油酚精制,酮一苯脫腊都需要大量的苯酚和丙酮。过去苯酚和丙酮的生产方法虽然很多,但就其中的主要方法言,如經丙烯水合成异丙醇再脫氫制丙酮以及由氯苯加压水解制苯酚这些行之有效广泛使用的方法看来,仍感手續麻煩,設备复杂和生产成本过高等缺点。自  相似文献   

14.
苯酚合成方法的绿色化学分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文系统介绍了自1923年以来苯酚的主要合成方法即苯磺化法,氯苯水解法,环己酮-环己醇法,甲苯-苯甲酸法和异丙苯法以及苯直接氧化法等生产方法.并从绿色化学角度逐一分析了各种方法的原子利用率,总结了各种方法的优缺点,其中异丙苯法是目前世界上生产苯酚最主要的方法,其生产能力约占世界苯酚总生产能力的92%,但目前苯酚合成工艺正向无废、少废、原子利用率高、不联产丙酮技术发展,即苯直接催化羟基化合成苯酚的合成工艺发展.  相似文献   

15.
目的研究降酚菌的降解影响因素,诱变选育出高效苯酚降解菌,并确定此株高效菌的降解特性.方法从3种土样中分离纯化出一株能降解较高质量浓度苯酚的野生菌P4,通过菌落形态及显微镜观察作初步鉴定.采用紫外诱变的方法,从诱变后的正突变菌株中选取一株降解率最高且生长旺盛的菌株,命名为高效苯酚降解菌P4S,利用正交试验法测试其降解特性.结果初步鉴定野生菌株P4为酵母菌,该菌能在48 h内将800 mg/L的苯酚完全降解.经紫外诱变选育出的高效降酚菌P4S,能降解1 600 mg/L的苯酚,并可耐受1 700 mg/L的苯酚.由正交试验与验证性试验结果相比较,得出其在苯酚废水中的最佳降解条件为150 r/min,36℃,pH为6,生物投加量为5%,降解率可达85%.结论经诱变选育出的高效苯酚降解菌能降解更高质量浓度的苯酚,环境适应范围更广,更适用于实际生产.  相似文献   

16.
技术难题     
《今日科技》2006,(1):46-47
项目名称:再生板利用生产线主要内容:在再生板利用生产线生产过程中存在胶水脱胶,寻求相关技术支持。拟提供资金:面议单位名称:杭州永达木业有限公司截至时间:2007-01-04  相似文献   

17.
苯酚降解菌SZH3的分离及降解特性的初步研究   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
自上海市苏州河中游分离得到一株兼性厌氧苯酚降解菌SZH3,该菌株能够在以苯酚为唯一碳源和能源的培养基上生长,经形态、生理生化以及16S rDNA序列特性分析,初步将该菌株鉴定为泛菌属(Pantoea sp.).进一步研究发现,在初始苯酚浓度为500 mg,/L时,SzH3的苯酚降解率在60 h内就可达到95.4%.该菌株最高可耐受浓度为1300 mg/L的苯酚,对苯酚最适降解条件为pH 7.0,温度30 ℃,转速200 r/min.  相似文献   

18.
在UV和H2O2作用下考察pH值、光强、H2O2初始浓度和无机离子等对冰中苯酚光解的影响,并利用二甲基亚砜(DMSO)捕获体系中生成的羟基自由基(·OH)研究·OH对冰中苯酚光解的影响.实验结果表明:H2O2可显著促进冰中产生·OH及苯酚光解;改变光强、pH值和H2O2的初始浓度,苯酚的光解率随体系中·OH浓度的增加而增大;加入NO-2和NO-3可抑制体系中产生·OH及苯酚光解;加入SO2-4不影响体系中·OH的产生及苯酚光解;加入CO2-3和HCO-3可抑制体系中产生·OH,但对苯酚光解影响较小,这是由于体系中产生了其他自由基所致.  相似文献   

19.
研究用热分解法镀半导体薄膜,以紫外灯为光源,进行半导体薄膜光催化降解苯酚废水。实验结果表明:用CuO作为催化剂,并且在苯酚溶液中加入双氧水可以使苯酚转化率达到66.6%。半导体薄膜可重复使用,且利用太阳光降解苯酚废水具有很好的应用前景。就实验结果进行了理论分析和探讨。  相似文献   

20.
传统的107胶是用聚乙烯醇和甲醛缩合反应进行生产的。生产中甲醛具有强烈的刺激性气味,有毒且有一定的易燃易爆性,其成品因有游离甲醛存在,故对生产及施工人员的身体健康有很大的危害。我们研究用淀粉替换甲醛并部分代替聚乙烯醇进行缩合反应,生产出新型107建筑胶水,不但改善了生产及施工的环境,  相似文献   

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