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在聚酯生产工艺过程中,聚酯的缩聚反应需要在真空的条件下进行,尤其是终缩聚反应需要更大的真空度,所以真空系统在整个聚酯装置中占有很大比例,起着非常重要的作用,同时真空系统的堵塞也是造成生产装置停车的重要原因。抽出副反应所经过的管线叫做气相管线,为此保证气相管线通畅是至关重要。
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超临界流体萃取技术作为一种先进的分离纯化方法,在化工生产中有着广泛的应用。该技术利用超临界流体(如二氧化碳)作为溶剂,在特定温度和压力下,通过调控溶剂性质实现对目标化合物的高度选择性提取,所展现出的独特溶解能力和传质特性,有效克服了传统溶剂萃取法中溶剂残留、热稳定性差、能耗高等问题。
随着时代的飞速发展,为应对不同的生产需要,我国的石油化工生产装置不断兴起,而压力管道作为石油化工生产装置中的重要组成部分之一,其输送介质多为易燃、易爆、有毒等高、中、轻度危害介质,压力管道在输送介质时,由于介质特性或者是设计失误等不同情况,存在泄漏、爆炸、燃烧等危险情况。
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甲醇作为化工、医药、能源等多个领域的关键基础原料,其生产技术正受到全球清洁能源和环保技术重视度提升的推动。甲醇精馏工艺作为甲醇生产的核心步骤,其效率和质量直接关系到产品的纯度及市场竞争力。因此,甲醇精馏工艺的优化与技术革新成为了研究的热点。近年来,科技的进步和工艺创新为甲醇精馏工艺带来了显著的改进。
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自动出钢技术在国内外钢铁企业的应用日益广泛,它可以缩短出钢时间、提高钢包加合金的均匀化程度、减少人员配置、改善工人的工作环境、保证现场人员安全、增加复用性、减少齿轮箱压力、提高收得率、减少下渣从而提高产品质量等。基于这些优点,生产安全保障、环保指标、设备使用率、经济效益等都有较大提升。
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在全球化与工业化进程中,环境污染成为不可忽视的全球性问题。为摸清“家底”,中国于2017年开展了第二次全国污染源普查(以下简称“二污普”),相较于首次污染源普查(简称“一污普”),在覆盖范围、数据精度和信息化管理等方面均有了提升。笔者作为某市普查人员全程参与了该市“二污普”,结合亲身经历总结出一些系统性问题,并提出自己的见解。
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Nd-Fe-B永磁材料因其优异的性能而备受青睐,在各个领域的应用日益广泛,尤其在电子、汽车、医疗设备等领域的应用不断拓展。其高磁能积、良好的磁学性能以及较高的抗腐蚀性,使其成为现代工业中不可或缺的材料之一。可以预见,随着技术的不断创新与推广,Nd-Fe-B永磁材料的重要性将继续增强,为人类的生产生活带来更多的便利与进步。
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硅油裂解反应是化学工业中的关键过程,尤其在材料科学、化学工程和日化产品制造领域发挥着至关重要的作用。硅油因其独特的化学和物理特性,被广泛用于润滑剂、防水涂层、个人护理产品等多种产品。随着应用领域需求的增长,对硅油裂解技术的研究不断深入,特别是在提升裂解效率和产品质量方面。
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聚丙烯酸酯纳米乳液因其卓越的成膜能力、力学性能以及环境友好性,在涂料、黏合剂、造纸等领域展现出巨大的应用潜力。尽管如此,纳米乳液粒径分布的精确控制一直是限制其性能优化和产业化进程的关键难题。沉淀法以其简便的操作和广泛的适用性,被认为是制备聚丙烯酸酯纳米乳液的优选技术。
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2023年,山东省委省政府将内河航运上升为省级战略,实施内河航运高质量发展三年行动[1,2],着力打造“干支衔接、通江达海”的高等级航道网,推动内河航运高质量发展。济宁市作为山东省内河航运的核心,航运地位突出[3],建设济宁内河高等级航道网,是推动交通强国山东示范区建设,落实党中央决策部署的重要举措。
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京杭运河作为中国南北水运大动脉,是国家“四纵四横两网”干线航道网的重要组成部分,对于区域经济发展和内外贸易具有不可替代的作用。随着经济的快速发展,航运需求日益增长,对航道通行能力和环境保护提出了更高要求,紧扣“绿色·生态”主线[3]。
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本研究聚焦于评估一种新型的爆炸抑制材料———多孔泡沫陶瓷。多孔泡沫陶瓷因其独特的孔隙结构和优异的物理化学性质,具有高孔隙率、大比表面积、低导热系数、小体积密度等优点,拥有很强的能量吸收作用,展现出在抗爆炸冲击方面的潜力[1]。这种材料能够通过散射、衍射和能量吸收等机制,有效削弱爆炸冲击波的破坏力。
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近年来,玻化砖上墙这种装修风格广受业主青睐。玻化砖是吸水率低于0.5%的瓷质砖。由于其吸水率过小,再加上密度大,吸水性不好,无法通过浸泡使其获得充分的水分以达到与墙面黏牢的程度,如果想要用传统水泥砂浆铺贴的话,很难把地砖牢固地铺贴上墙,和普通的墙砖相比,空鼓脱落的概率高。
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