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651.
李华 《河南科技》2022,(5):90-94
现代火电厂SCR脱硝还原剂主要选用氨水、液氨及尿素,其中液氨属于重大危险源.本研究结合燃煤电厂2×660 MW机组脱硝还原剂液氨改尿素工程实施案例,首先对尿素催化水解及普通水解制氨工艺的原理、反应活化能及响应时间等进行比较,得出催化水解响应速度快,普通水解缓冲空间大,在实际运行中不分伯仲;其次阐述了液氨改尿素工程设计的...  相似文献   
652.
本文采用热分析法对尿素一丙酰胺二元固-液共存体系进行研究,建立了尿素-丙酰胺二元固-液体系相图;并计算出两个纯组分的熔点、标准摩尔熔化热及其凝固点降低常数等量.  相似文献   
653.
为大规模制备rhBMP-2m,将高表达rhBMP-2m的工程菌株进行高密度发酵、温度诱导表达,收集菌体,经裂菌和超声洗涤得到并纯化的包涵体。洗涤后的包涵体中,rhBMP-2mdi蛋白量的75.1%。为获得高纯度的rhBMP-2m,采用尿素作变性剂将包涵体溶解,经SP-SepharoseFF柱和Q-SepharoseFF柱两步纯化。rhBMP-2m包涵体经pH6.5尿素溶解后,经SP-Sepharose FF柱纯化,蛋白纯度为91%;若rhBMP-2m在碱性尿素中作用时间超过48h,再经Q-SepharoseFF柱纯化后,纯化产物中在还原性SDS-PAGE中会出现少量与rhBMP-2m二聚体大小接近的蛋白带,显示出碱性尿素对rhBMP-2m的共价修饰作用,会严重地影响rhBMP-2m的纯化效果和活性;若24h内完成分离纯化则影响较小,纯化后rhBMP-2m单体的纯度达98%以上。本研究表明尿素适合rhBMP-2m包涵体的大规模纯化。文章对使用尿素的利弊进行了讨论,提出大规模制备蛋白质时最好避免在碱性环境使用高浓度尿素。  相似文献   
654.
乙酰胺-尿素-NaBr熔体中Dy-Co合金的电化学制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
在353 K的乙酰胺-尿素-NaBr熔体中,Co(Ⅱ)一步不可逆还原为金属Co,测得α=0.29和D0=6.28×10-5cm2.s-1,Dy(Ⅲ)不能单独还原为金属Dy,但可以被Co(Ⅱ)诱导而共沉积.由恒电位电解法得到非晶态的Dy-Co合金,Dy的含量随阴极电位的负移,Dy(Ⅲ)/Co(Ⅱ)摩尔比增大及电解时间延长而增大.Dy的最大含量可达93.94%.  相似文献   
655.
用改进的尿素络合法测定石蜡、微晶蜡中正异构烷烃含量   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用正交试验,通过与气相色谱法测定结果进行对照,确定了用改进的尿素络合法测定石蜡的正异构烷烃含量的最佳条件;尿素与石蜡用量之比为3:1(m/m),活化剂与尿素用量之比为0.18:1(m/m),反应时间2h,反应温度25℃。实验结果表明,该法不但可以测定石蜡,而且可发测定微晶蜡和混合蜡中正异构烷的含量,其结果与色谱法测定基本一致。  相似文献   
656.
采用冰冻脱水法和尿素水解法制备了CeO2 超细粒子 研究结果表明 :冰冻脱水法制备的CeO2 超细粒子平均粒径为 7nm ,比表面为 89m2 / g ,且分散均匀 ,但易烧结 尿素水解法制备的CeO2 粒子呈块状多孔 ,平均粒径大于 50 0nm ,但比表面高达 12 7m2 / g  相似文献   
657.
抗坏血酸对小麦种子老化及幼苗脂质过氧化的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
以人工老化处理小麦种子 ,并从脂质过氧化方面探讨了抗坏血酸的防护作用 .结果表明 ,小麦种子经抗坏血酸处理后 ,对于老化产生的伤害具有明显的防护作用 .抗坏血酸可稳定细胞膜结构 ,降低脂质过氧化产物丙二醛的含量 ,增强小麦种子的活力 .且在同一老化处理时间下 ,抗坏血酸浓度高者 ,其效应更显著 .  相似文献   
658.
水合肼的生产工艺现状及未来趋势   总被引:3,自引:0,他引:3  
对具有代表性的水合肼的两种生产工艺-尿素法、Bayer法进行介绍,并将它们的生产工艺进行技术经济比较,最后指不合肼生产的发展趋势,并分析了国内水合肼生产折落后现状,指出采用国外新工艺结合国内资源是国内水合肼生产提高竞争力的必由之路。  相似文献   
659.
从热力学原理出发,建立了尿素合成条件下NH3-CO2-H2O-urea体系的热力学气液平衡机理模型,针对合成塔的操作条件,对部分热力学参数进行了优化。在此基础上,根据尿素合成塔结构及合成反应机理,采用本热力学机理模型,基于塔板上全混流模型对尿素合成塔进行了模拟计算,采用迭代法求解模型组成的非线性方程组,对初值的要求不高,易于收敛,计算结果同设计数据相符较好。  相似文献   
660.
氮肥外传   总被引:1,自引:0,他引:1  
空中氮气多 氮肥却告急 氮气是苏格兰化学家丹尼尔·芦瑟福于1772年发现的。它在常温下是一种惰性气体。 氮气既不能自燃,又不能供生物呼吸,把动物置于氮气中,由于缺氧会很快死掉。所以它的名字,在古希腊文中的意思是“不能支持生命”。后来才发现,氮对于植物生长还是极为重要的。可是氮这个名称却流传下来。“N”元素符号的拉丁名称则含有“构成硝石”的意思。 在自然界的“植物王国”里,从巍然屹立的参天大树,到河堤岸边的幽幽小草,都是由蛋白质和核酸构成。其中氮是组成生命的基本元素之一,也是植物机体的主要“粮食”。100kg蛋白质就含有16~17kg氮,每生产100kg水稻和小  相似文献   
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