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碳酸丙烯
酯
無色或淡黃色透明液體,溶于水和四氯化碳,與乙醚、丙酮、苯等混溶。是一種優良的極性溶劑。本產品主要用于高分子作業、氣體分離工藝及電化學。特別是用來吸收天然氣。石化廠合成氨原料其中的二氧化碳,還可用作增塑劑、紡絲溶劑、烯烴和芳烴萃取劑等。
山東飛揚化工有限公司
2021-09-01
碳酸乙烯
酯
產品用途 本品是聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶劑,可用作紡織上的抽絲液;也可直接作為脫除酸性氣體的溶劑及混凝土的添加劑;在醫藥上可用作制藥的組分和原料;還可用作塑料發泡劑及合成潤滑油的穩定劑;在電池工業上,可作為鋰電池電解液的優良溶劑。 包裝與貯存 采用鍍鋅鐵桶或烤漆桶包裝,每桶凈重250±0.5千克,亦可采用ISO TANK或按照客戶的要求進行包裝。 本品應儲存于陰涼、通風、干燥處,按一般化學品規定儲運。
榮成青木高新材料股份有限公司
2021-09-09
一種硝酸
酯
可降解
生物
活性材料及其制備方法與應用
本發明涉及生物活性材料領域,尤其涉及一種硝酸酯可降解生物活性材料及其制備方法與應用。許多血管疾病都與血管內皮細胞衍化釋放的舒張因子一氧化氮(NO)的代謝有關系。NO是一種可以通過細胞膜擴散的氣體自由基,其最主要的功能是作為心血管系統的生理性調節分子,具有:1)調節血管張力和心肌收縮力,參與動脈血壓及器官組織血流量的調節、2)維持血管內皮完整、促進血管新生、3)抑制平滑肌細胞粘附、增殖和遷移、4)抑制血小板在局部的粘附、聚集和白細胞在血管內皮的粘附從而抑制血栓的形成等作用。一氧化氮的重要生理功能,為心血管材料的制備與修飾提供了新視角。本發明的目的在于提供一種硝酸酯可降解生物活性材料及其制備方法與應用,本發明提供的硝酸酯可降解生物活性材料具有緩釋氣體小分子物質NO的功能。本發明提供了一種硝酸酯可降解生物活性材料,為端羥基可降解聚合物的端羥基共價連接M基團或N基團所得的硝酸酯聚合物、
南開大學
2021-04-10
固體催化劑非均相催化合成
生物
柴油(脂肪酸甲
酯
)
目前生物柴油的制備方法一般是通過酯交換反應生產。酯交換法主要有酸催化酯交換、堿催化酯交換、酶法催化酯交換、多相催化酯交換、均相體系催化酯交換和超臨界酯交換。傳統的化學法通常采用強酸(硫酸)或強堿(KOH 和 NaOH)作催化劑,是均相催化反應過程,反應條件相對溫和,反應速率快,但這些催化劑具有強腐蝕性,反應結束后需對它們進行中和和分離等后續處理,工藝流程長,生產成本增加,還存在廢水和廢渣排放等環境污染問題,因此采用非均相催化技術制備生物柴油勢在必行。
江南大學
2021-04-13
乳酸乙
酯
催化合成丙酮酸乙
酯
目前工業上生產丙酮酸乙酯的工藝是以乳酸乙酯為原料,經高錳酸鉀氧化合成丙酮酸乙酯。該工藝雖然反應溫度溫和、成本低,但是該過程中高錳酸鉀的使用量很大,高錳酸鉀價格較貴,投加過量會引起出廠水色度升高,長期過量投加,反應產物水含二氧化錳易使濾料板結。且高錳酸鉀與皮膚接觸可腐蝕皮膚產生棕色染色;粉末散布于空氣中有強烈
南京工業大學
2021-01-12
復合垃圾
衍生
燃料制造技術
復合垃圾衍生燃料制造技術是開發低成本、高固硫率和防潮抗水型,適用于工業鍋爐燃用的復合垃圾衍生燃料,可以適量加入粘結劑或根據生物質具體性能對其進行生物化學預處理以適當提高其粘結力;可將復合垃圾衍生燃料的灰分、水分、揮發分、發熱量、燃料比、粒徑大小、焦渣特性、熱變形特性等調整到有利于燃燒的最佳值,大幅度降低生產成本,使之發展成先進的高效清潔燃料。 該工藝的關鍵環節之一,是制備出適合我國現有鍋爐燃燒的新型垃圾衍生燃料。RDF制備過程中摻入一定量的煤,不僅有利于提高熱值,均勻分配物料,同時還可以起到助粘的作用;同時,壓制成型塊燃料,使其具有統一形狀和規格,易實現成型時添加固硫、脫氯劑及催化劑等,再配套合適的燃燒設備,既有利于高效燃燒又能減少污染。該處理方式,可為國內垃圾提供一條新型資源化解決途徑,這樣既節省了處理垃圾的處理費和供熱燃料費,又減少了固體廢棄物。 本研究利用生物質型煤生產工藝來進行了 C-RDF 成型制備研究。復合垃圾衍生燃料爐前成型是指直接使用煤場的動力配煤,在不添加或添加少量粘結劑的條件下,由置于鍋爐旁的成型機成型后直接下落到爐排上,供鍋爐燃用。 垃圾衍生燃料成型工藝主要分為三個工序,即原料制備、攪拌成型和固結干燥。3個環節中重點在于原料制備環節。 垃圾衍生燃料之所以能在爐內燃燒過程中取得較散煤好的經濟和環境效益,是由于燃料個體形狀規格,使垃圾衍生燃料層具有均勻分布的空隙率,且其單個空隙容積較大,有利于可燃氣體的反應。燃料層的空隙率大則通風阻力小,有助于降低風機電耗和結渣程度。
北京交通大學
2021-02-01
復合垃圾
衍生
燃料制造技術
復合垃圾衍生燃料制造技術是開發低成本、高固硫率和防潮抗水型,適用于工業鍋爐燃用的復合垃圾衍生燃料,可以適量加入粘結劑或根據生物質具體性能對其進行生物化學預處理以適當提高其粘結力;可將復合垃圾衍生燃料的灰分、水分、揮發分、發熱量、燃料比、粒徑大小、焦渣特性、熱變形特性等調整到有利于燃燒的最佳值,大幅度降低生產成本,使之發展成先進的高效清潔燃料。 該工藝的關鍵環節之一,是制備出適合我國現有鍋爐燃燒的新型垃圾衍生燃料。RDF制備過程中摻入一定量的煤,不僅有利于提高熱值,均勻分配物料,同時還可以起到助粘的作用;同時,壓制成型塊燃料,使其具有統一形狀和規格,易實現成型時添加固硫、脫氯劑及催化劑等,再配套合適的燃燒設備,既有利于高效燃燒又能減少污染。該處理方式,可為國內垃圾提供一條新型資源化解決途徑,這樣既節省了處理垃圾的處理費和供熱燃料費,又減少了固體廢棄物。 本研究利用生物質型煤生產工藝來進行了C-RDF成型制備研究。復合垃圾衍生燃料爐前成型是指直接使用煤場的動力配煤,在不添加或添加少量粘結劑的條件下,由置于鍋爐旁的成型機成型后直接下落到爐排上,供鍋爐燃用。 垃圾衍生燃料成型工藝主要分為三個工序,即原料制備、攪拌成型和固結干燥。3個環節中重點在于原料制備環節。 垃圾衍生燃料之所以能在爐內燃燒過程中取得較散煤好的經濟和環境效益,是由于燃料個體形狀規格,使垃圾衍生燃料層具有均勻分布的空隙率,且其單個空隙容積較大,有利于可燃氣體的反應。燃料層的空隙率大則通風阻力小,有助于降低風機電耗和結渣程度。 應用范圍: 適合我國現有鍋爐燃燒的新型垃圾衍生燃料。
北京交通大學
2021-04-13
聚丙烯酸
酯
微球及其應用
中國發明專利ZL2023104389499:采用高內相乳液模板法制備20-100微米的聚丙烯酸酯實心或多孔微球,可應用于吸附劑、藥物香精載體或粉末涂料;制備簡便、綠色環保且產率較高,基本無排放。
廈門大學
2025-02-07
陳溫福院士團隊孟軍教授課題組在
生物
炭-微
生物
協同治理抗生素污染方面取得新進展
陳溫福院士團隊孟軍教授課題組在生物炭-微生物協同治理抗生素污染方面取得新進展
沈陽農業大學
2025-05-21
微
生物
轉化生產維生素 C 磷酸
酯
的關鍵技術
維生素 C 磷酸酯鈉(SAP)作為維生素 C(AsA)多種衍生物中性能最好的一種,克服了 AsA 本身存在的缺陷(如受熱、見光易分解和易氧化),在體內磷酸酶作用下迅速轉化成 AsA。SAP 由于其優越的性能被廣泛應用于醫藥、化妝品、食品添加劑、保鮮劑、飼料添加劑等諸多領域。目前,工業化生產 SAP 主要途徑為化學合成法,此法反應步聚復雜,條件不易控制,副產物較多,成本也很高。本技術方法通過基因工程手段獲得了高產維生素 C 磷酸化酶突變菌株。目前該項目正在酶工程改造,以進一步提高底物的轉化率。
江南大學
2021-04-11
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