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  • 简介:流变学是一门研究流体的非牛顿流动和固体的塑性变形和流动的学科.润滑脂的流动在流变学分类上属于类似塑性型非宾汉流体,从静止到流动需要一定的剪应力,常称为强度极限或极限剪应力,这是由润滑脂的结构所决定的,主要受稠化剂、添加剂和制造条件的影响;同时,润滑脂还具有触变性.

  • 标签: 锂基润滑脂 均质压力 非牛顿流动 极限剪应力 性能 宾汉流体
  • 简介:本发明涉及一种在自由基聚合引发剂,和如果需要,还有分子量调节剂的存在下在120℃-350℃和100-4000巴的压力下连续制备乙烯聚物或共聚物的工艺,其中在高压阶段中在100-500巴的压力下和在至少一个低压阶段中在1-100巴的压力下将聚合物从未聚合的乙烯中分离,将在高压阶段中分离的乙烯从残余的单体组分、低聚物组分和/或聚合物组分中分离并且再循环到高压回路中的管式反应器的入口,并且将在低压阶段中分离的乙烯从残余的单体组分、低聚物组分和/或聚合物组分中分离并且再循环到低压回路中的管式反应器的入口。

  • 标签: 乙烯均聚物 连续制备 共聚物 单体组分 聚合引发剂 管式反应器
  • 简介:介绍了偏三甲苯异构化生产三甲苯生产现状,阐述了进行偏三甲苯异构化法生产三甲苯装置的工业化改造的必要性,并对改造实施后的生产结果进行了分析,三甲苯的生产成本下降了23%,三甲苯生产能力达1200t/a.探讨了进一步提高三甲苯装置经济效益的途径.

  • 标签: 异构化法 均三甲苯 抗氧剂 精馏系统 微放热反应 温度
  • 简介:陕西渭河煤化集团采用具有我国自主知识产权,低压温型气相等压合成技术建设的20万t/a甲醇、5万t/a二甲醚装置,顺利通过72小时性能考核。渭化集团采用杭州林达公司20万t/a温型气相等压合成技术,以及吸收其对引进技术的优化、改进,在甲醇、二甲醚装置项目建设和试生产过程中,

  • 标签: 低压均温型 甲醇装置 性能考核 煤化 渭河 陕西
  • 简介:9月2日,欧盟统计局公布数据显示,7月欧元区工业生产价格环比上涨0.1%,同比下降2.8%;欧盟28国的工业生产价格环比上涨0.1%,同比下降2.5%。

  • 标签: 工业生产 价格 欧盟 数据显示 统计局
  • 简介:本发明涉及一种用于乙烯聚合或共聚合的固体类球形钛络合物催化剂,该催化剂通过如下方法制备:(1)均相镁溶液的制备是把卤化镁溶解于醇化合物;(2)在上述均相镁溶液中至少加入一种无活性氢的有机硼化合物和一种无机载体;(3)使所述镁组合物悬浮液与钛化合物反应经重结晶析出生成固体球形催化剂;本发明的催化剂具有较高的催化活性、较好的氢调敏感性、

  • 标签: 聚合催化剂 制备方法 乙烯聚合 均聚合 有机硼化合物 络合物催化剂
  • 简介:锦州石化公司柴油中压加氢改装置投产于1994年,目前已运行15年,经历过5次大修;上一周期运转3年零8个月。在2008年经历大修、换剂后,对影响装置安全运行的因素进行分析,并提出控制措施。争取实现本周期装置连续4年安全运行。

  • 标签: 柴油 加氢改质 安全 措施
  • 简介:公开号CN1781954A公开日2006.6.7申请人日本三井化学株式会社提供可成形成薄膜与薄板等各种成形体,成形性、特别是高速成形性优越的乙烯系聚合物。本发明有关的乙烯系聚合物的特征在于密度和分子量分布在特定的范围内,第一乙烯系聚合物特征在于(C)在190℃10kg负荷的熔体流动速度(MFR10)与2.16k负荷的熔体流动速度(MFR2)之比(MFR10/MFR2)在16.2-50的范围内,第二乙烯系聚合物的特征在于(C)MFR10/MFR2在12-50的范围内。

  • 标签: 聚合物 乙烯 制造方法 Α-烯烃 日本三井化学株式会社 均聚物
  • 简介:Dynamotive能源系统(DynamotiveEnergySystems)公司与IFP能源新生力量(IFPEnergiesnouvel-les)公司(IFPEN)和Axens公司于2011年11月30日签约合同,使该公司专有的热解油改过程进行开发、规模化和商业化,用于生产第二代生物燃料。

  • 标签: 商业化开发 改质过程 热解油 IFP 合同 Axens公司
  • 简介:润滑油及添加剂的组分结构中,许多物质含有钙、镁、硫、氯、锌、钼等杂元素,这些元素都具有同位素特征,每种同位素在自然界中丰度含量不同,利用这种同位数丰度差异的不同,本文对氯化钙、氯化镁、氯化铁金属氯化物,含硫锌的二烷基二硫代磷酸锌,以及有二烷基二硫代氨基酸酸钼盐进行了谱分析,并利用Masslynx4.0软件对推断得到的物质分子式进行同位素模拟分析,从而对得到的分子式结构利用谱同位数方法对其进行了表征和佐证。

  • 标签: 润滑油 添加剂 质谱 同位素 结构
  • 简介:美国国家再生能源实验室(NREL)的研究人员提出了两种不同的方法,可使生物质热解油改为烃类燃料或燃料中间体。快速热解是在缺氧条件下使生物质快速加热到中间温度(400-600℃),并将所产生的蒸气快速冷却为生物油,它可将所有生物质成分,包括木质素,转化为液体产品。快速热解可使质量和能量的约70%转化成液体产品。生物油即热解油包含许多与水互溶的含氧有机化学品和与油互溶的组分。

  • 标签: 烃类燃料 再生能源 热解油 生物质 实验室 改质