聚合物配比优化系统开发
醋酸乙烯酯的乳液聚合实验报告
醋酸乙烯酯(VAc)是一种重要的合成材料,可以通过乳液聚合的方式得到乳液聚合物。
乳液聚合是一种重要的聚合方法,可用于生产各种合成高分子材料。
本实验旨在通过乳液聚合的方法合成醋酸乙烯酯乳液聚合物,并对其性质进行表征。
实验步骤如下:1. 实验原料准备- 水相:去离子水、表面活性剂、稳定剂- 油相:醋酸乙烯酯、乳化剂2. 实验操作过程- 将适量的去离子水加热至70℃左右,加入表面活性剂和稳定剂,搅拌溶解。
- 将醋酸乙烯酯和乳化剂混合成油相,加热至70℃左右。
- 将油相缓慢地加入水相中,并不断搅拌,使两相充分混合。
- 待乳化液冷却至室温后,得到乳液聚合物。
3. 实验结果分析- 通过透射电镜观察乳液聚合物的微观形貌,分析其粒径分布和形貌特征。
- 通过动态光散射仪(DLS)测定乳液聚合物的粒径分布和稳定性。
- 通过红外光谱仪对乳液聚合物进行表征,分析其结构特征。
4. 实验结论- 成功通过乳液聚合的方法合成了醋酸乙烯酯乳液聚合物。
- 乳液聚合物具有较小的粒径分布和良好的稳定性。
- 乳液聚合物的红外光谱表征结果与醋酸乙烯酯结构特点相符。
5. 实验总结本实验通过乳液聚合的方法成功合成了醋酸乙烯酯乳液聚合物,并对其性质进行了表征分析。
实验结果表明,乳液聚合物具有良好的微观形貌和稳定性,具有潜在的应用前景。
本实验为进一步研究醋酸乙烯酯乳液聚合物的合成与性能提供了重要的基础和参考,对该领域的相关研究具有一定的指导意义。
6. 实验优化和改进在本次实验中,虽然成功合成了醋酸乙烯酯乳液聚合物并对其进行了初步表征,但仍有一些方面可以进行优化和改进。
可以尝试调整乳化剂的种类和用量,以寻找更适合该体系的乳化剂。
不同种类和用量的乳化剂可能对乳液的稳定性和最终乳液聚合物的性质有所影响。
通过系统的实验设计和比较,可以找到最佳的乳化剂选择和用量配比,以获得优质的乳液聚合物。
可以进一步优化乳液聚合过程中的工艺条件,如搅拌速度、加料速度、反应温度等。
混凝土混配比优化技术
混凝土混配比优化技术混凝土是一种常见的建筑材料,其性能直接影响到建筑物的质量和耐久性。
混凝土的性能受到许多因素的影响,其中混配比是非常重要的一个因素。
混配比的优化可以提高混凝土的强度、耐久性和抗渗性,降低混凝土的成本和环境污染。
本文将介绍混凝土混配比优化技术的原理、方法和应用。
一、混凝土混配比优化技术的原理混凝土混配比是指将水泥、砂、石子和水按一定比例混合而成的混凝土配合比例。
混配比直接影响混凝土的强度、耐久性、抗渗性和施工性能等指标。
混配比的优化是指在保证混凝土强度和耐久性的前提下,尽可能降低混凝土成本和环境污染,提高混凝土的可持续性。
混配比的优化需要考虑以下因素:1.水灰比:水灰比是指混凝土中水和水泥质量比。
水灰比越小,混凝土的强度越高,但混凝土的耐久性和施工性能会受到影响。
水灰比的优化需要考虑混凝土的强度和耐久性要求,以及施工性能和成本等因素。
2.砂率:砂率是指混凝土中砂的质量比例。
砂率越高,混凝土的强度和抗渗性越好,但混凝土的收缩和裂缝倾向也会增加。
砂率的优化需要考虑混凝土的强度和抗渗性要求,以及收缩和裂缝倾向等因素。
3.骨料粒径:骨料粒径是指混凝土中石子的粒径大小。
骨料粒径越大,混凝土的强度和抗裂性越好,但混凝土的流动性和抗渗性会受到影响。
骨料粒径的优化需要考虑混凝土的强度和抗裂性要求,以及流动性和抗渗性等因素。
4.掺合料:掺合料是指混凝土中添加的矿物掺合料和化学掺合料。
掺合料可以改善混凝土的性能,如提高混凝土的强度、耐久性和抗渗性,降低混凝土的收缩和裂缝倾向。
掺合料的优化需要考虑掺合料的种类、掺量和影响因素等。
二、混凝土混配比优化技术的方法混凝土混配比优化技术有许多方法,包括经验公式法、试验法、统计学方法和优化算法等。
这里介绍两种常用的混配比优化方法:试验法和遗传算法。
1.试验法试验法是通过设计一系列混凝土配合比试验,找出最佳混配比的方法。
试验法的具体步骤如下:(1)确定混凝土性能要求,如强度、耐久性和抗渗性等。
干法腈纶聚合物能控制分析与优化本科
干法腈纶聚合物能控制分析与优化本科干法腈纶聚合物性能控制分析与优化题目:干法腈纶聚合物性能控制分析与优化作者:陈彬指导教师:王芸副教授专业:化学工程与工艺班级:化学工程与工艺专升本015(抚顺)学号:0821503704时间:二〇一〇年五月五日49摘要腈纶工业伴随经济高速稳定增长,社会需求量稳步增加,其发展前景可观,尤其是干法腈纶性能与用途优于湿法腈纶。
随着科学技术和社会经济发展,市场对腈纶产品质量要求越来越高,如何发挥干法腈纶优势,增加市场份额,提升用户的信任度,是国内干法腈纶生产厂急需解决的问题。
本文通过对聚合釜工艺条件的优化,以达到提高聚合物产品质量。
本文通过两个途径的实施:一、聚丙烯腈质量主要取决于三单体配比、系统中硫的分布、反应温度和pH值等要素的合理最优控制,对其理论分析,结合生产实际,给出聚合釜最佳工艺控制点。
二、通过对聚合釜内液——固相流动状态分析,控制搅拌转速,改变聚合釜内进料方向,优化工艺。
反应数据过程跟踪,工业试验结果表明:反应转化率得到提高,分子量分布宽度变窄,产品疵点降低,优级品率得到大幅度提高,实现优化聚合物性能的目的。
关键词:聚合釜聚丙烯腈温度转化率分子量49The dry acrylon polymer performance optimization.AbstractAlong with the rapid development of the economic, the social demand of acrylic products is increasing. The development prosped of the acrylic fiber industry is optimistic, especially the dry acrylon method. At the same time, the market needs higher quality acrylic products. The domestic dry acrylon company should urgently resolve these problems: how to exert the advantage of the dry acrylon, increase its market share and promote the trust degree of customers. This paper studies on the optimization of the technic conditions of the polymerizer in order to improve the quality of polymer.In this paper, mainly research from two way: First, the quality of polyacrylonitrile mainly is decided by the distribution of the sucfur and the three monomers, the reaction temperature and the pH value. I try to find the best condition through studying theoretical analysis and producing. Second, through studying on the flow state analysis of the liquid phase and the solid phase in polymerizer, the stirving rate, the feeding direction, the technology process and tracking the reaction data, the experiment result shows: the conversion rate has been improved. The width of the molecular weight distribution become narrow. The product defects have been reduced. As a result, the rate of high-grade49product has been greatly raised.Keywords: polymerizer ;polyacrylonitrile ;temperature ;Ocnversion rate ;molecular Iight。
胜坨油田聚合物驱配套地面注入系统优化研究
量下的注入需求。在注入初期 ,由于 注入压 力比较低 ,可以不必要开
增压 泵 ,干线压 力完全可 以满足注入需 求。随着注聚时间的延长 ,可 能部分井的注入压力会逐渐升高 ,可 以及时的将压 力高的注聚井的污 水流程倒到增 压系统 上 ,满足注入需求 ( ) 3 优化混配 工艺配 套模式 在 广泛 调研的基础上 , 目前形成 了 自动 调节删+ 电磁式 旋涡 流量计+ 电磁 流量 计的配套 模式 。旋 涡流 量计用于污水的计量 ,电磁流量 汁计量母液流量 ,自动调节阀按照设 置 的参数 ,与采集到的数据进行对 比 ,来测整污水的排量 将以前的
干粉从 』 抖斗经螺旋 『 U
入文 丘 利喷 嘴 , 再 山 鼓 风
搅拌初 步形成 聚合物 混合 液,混合液经 分敞装置 底 部的转输泵输送剑热 化罐 中,在熟化罐 中经过 充分 搅抖 溶解 ,形 成一 定浓度 的聚合物母液 。熟化 好的 母液通过喂入 泵为注 聚泵 供液 ,杀菌 剂甲醛直接 J Ⅲ 在喂入 泵后面 母液经注 聚泵升压 后,与外 来高压水通过静态} 合器混合注入地层 。聚合物母 髭 液的配制 、熟化 采片 自动化控 制 ,母液 单井 计量 采用高压 电磁 流量 { 计,高压 水计量采用旋涡流量计 母液与高压 水采片 混配 比调节阀 , I
技 术 创 新
垦 塑 2u笙第 朔 1~ 旦 墨 … 1 5
胜 坨 油 田聚 合 物 驱 配 套 地 面 注 入 系 统 优 化 研 究
孙 书 荣
(胜 利 油 Ⅲ 分 公 司 胜 利 采 油 厂 ) 摘 要 胜坨油 田进 入特 高含水 开发后 期 ,聚合物 驱取得 了较好 的增油效 果.成为提 高采收 率的重要手段 ,本文通过对 已建聚合
站 ,保证单井注聚管线在 l【眯 以内 ,减少粘度损失 采取 ” 中配 2 x 集 注 .分散注聚”的布局模式 ,还便 丁管理 ,减少定员。 ( 注 聚站采取增压 措施 。针对 污 水千压低的问题 ,在胜 二区 2) 地面工程方案可研阶段 ,对胜二 注聚区注入压 力进行 了预测 ,在流程
乳液聚合法制备甲基丙烯酸聚合物的工艺条件优化研究
孔 中填充 不 同的物 质 , 可 得 到具 有 不 同特 殊性 就 能 的新型材 料 。因此 , 纳米 乳 液 聚 合 为 合成 新
的特 定材料 开辟 了一 个 重 要 的新 途 径 , 实 现对 而
采 用 D S数据 处理 系统 制定 出止 交 试验 表 , P 若 将 MA 和 E MA单 独作 为影 响 素 来考 虑 , A D 试验 量将很 大 , 实验将 MAA 和 E MA两者 的 本 D 量绑 定到一 起 , 由于其 有一定 的 配 比关 系 , 以通 可
p t s i m e s la e a n t t r o t l h n l e h x l t s a d o i m o e y — e z n s lo a e a o a su p r u f t s i i a o , c y p e o t o y a e n s d u d d c lb n e e u f n t s i
( l g fRe o c sa d En io me t in Ag iut r lUnv riy,Ch ng h n 1 0 1 Col eo s ure n vr n n ,Jl rc lu a ie st e i a e u 3 1 8,Chn ) ia
Abs r c :W ih me h c y i c d a un ton lm o ome ,e hy e e gl c i e ha r a e a r s lnke ta t t t a r lc a i sf c i a n r t l n y old m t c ylt sc o si r,
mi d m u sfe s, na o xe e l ii r n m e ha r i a i po y e a e y t sz d t c yl c cd l m r r s n he ie by m e ns f a o m u s o a o n n e l i n
一种适于低渗油藏开发的低分子聚合物压裂液体系研究
ISSN1008铜446承德石油高等专科学校学报第22卷第6期,2020年12月CN13-1265/TE Journal of Chengde Petroleum College Vol.22,No.6,Dec.2020-种适于低渗油藏开发的低分子聚合物压裂液体系研究李海娟1,宋吉锋2(1.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司中海油实验中心湛江实验中心,广东湛江524057;2.中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057#摘要:针对低渗油藏压裂增产,研究出一种低分子聚合物压裂液体系"该体系以低分子聚合物SF-2为稠化剂,自制铝交联剂LH-1交联,氧化型SL-1破胶剂破胶。
在30_时,通过室内实验确定了体系的最佳配比:0.5%的稠化剂、交联比100:3)1.5%的破胶剂)0.4%的交联促进剂)0,1%的黏土稳定剂)0,12%的助排剂、0.2%的破乳剂。
性能评价结果表明,该压裂液体系具有良好的抗剪切和流变性,并且携砂能力强、破胶彻底、残渣含量少、成本低、对地层伤害小。
关键词:低渗透油藏;n分子聚合物;水基压裂液;最佳配比;性能评价中图分类号:TE357文献标志码:A文章编号:1008-9446(2020)06-0032-06Low Mo uecu uar We nght Po uymer Fractur nng FuundSyttem forLow Permeabnunty RetervonrtLI Hai-juan1,SONG Ji-feng2(1.Zhanjiang Laboratora Center of Engineering1x070/1$Branch,CNOOC Eneray1x070/1$&Services Limited,Zhanjiang524057,Guangdong,China%OOCZhaniiangBoaneh,Zhan iiang524057,Guangdong,China)Abstract:The low molecular weight polymer water-based fracturing fuid system is studied to increase production of low permeabilita reserveirs.The new system contains low molecular weight polymer SF-2as thickening aaent,laboratorial self-made aluminum cross-linking aaent LH-1and the gel breaker LS-1.At the temperature of30_,laboratorial testa are carried out to determine the best ratio among those aaents:0.5%of the thickener,cross-linking ratio100:3,1.5%of the breaker,0.4%o:theeaoss-einkingaeeeeeaant,0.1%o:the eeaystabieizea,0.12%o:the eeeanup additiee,and0.2%of the demu/ifer.The performance eveluation osu/s show that the new fracturing fuid system has the adventaaes of a good resistance when shearing and rhevloyicai properta,low residueeontent,staongea a yingeapaeity,eoweost,thoaough ge eb aeaking,eow fo amation damage,ete.Key wordt:low permeabilita reserveirs%low molecular weight polymer%water-based fracturing fu-id%optimal proportion%performance eveluation压裂技术是20世纪40年代发展起来的一项改造油层渗流特性的工艺技术,尤其应用在低渗油藏的开采过程中[1铜由于低渗储层孔喉小、渗透率低,普通压裂液残渣极易造成储层伤害导致压裂失败["8+。
长效控释药物制剂的开发与优化
长效控释药物制剂的开发与优化随着医疗技术的不断发展,药物的控释技术也得到了很大的进步。
长效控释药物制剂被广泛应用于药物治疗中,它具有稳定疗效、减少药物频次和增强患者依从性等优点。
本文将探讨长效控释药物制剂的开发过程以及相关的优化方法。
一、长效控释药物制剂的开发长效控释药物制剂的开发涉及多个方面,包括药物的选择、控释系统的设计和制备方法等。
1. 药物的选择在开发长效控释药物制剂时,首先需要选择合适的药物。
药物必须具备一定的理化性质,例如分子量适当、合适的溶解度和稳定性等。
此外,药物的疗效也需要考虑,只有具备较长的疗效时间才能适用于长效控释制剂。
2. 控释系统的设计控释系统是长效控释药物制剂的核心组成部分。
控释系统的设计需要考虑药物的释放速率和时间,以及适当的药物释放机制。
例如,可以采用缓释系统、延时释放系统或者组合不同的控释机制来实现长效控释。
3. 制备方法制备长效控释药物制剂通常需要选择合适的制备方法。
一般常用的方法包括:溶液法、凝胶法、固相法、微胶囊法等。
制备方法的选择应根据药物的性质和控释要求来确定。
二、长效控释药物制剂的优化长效控释药物制剂的优化旨在改善其释放性能和提高药物疗效。
以下是几种常见的优化方法:1. 控释系统的结构调整通过改变控释系统的结构,可以调整药物的释放速率和时间。
例如,可以增加控释系统的层数或者修改载体的孔隙结构来改善控释性能。
2. 药物包裹技术的优化药物包裹技术是长效控释药物制剂的关键环节之一。
优化药物的包裹方式可以提高药物的稳定性和控释效果。
例如,可以采用适当的包裹材料和包裹方法来增强药物的稳定性和控释效果。
3. 药物的改性药物的改性可以改善其理化性质和稳定性,进而提高药物的控释性能。
例如,可以进行药物的衍生化改性,或者引入新的载体材料来增强药物的稳定性和溶解度。
4. 系统参数的调整系统参数对于长效控释药物制剂的性能具有重要影响。
例如,可以调整控释系统中的药物载荷量、聚合物浓度或者药物与载体的配比,从而优化药物的控释效果。
优化配合比的几种方法-概述说明以及解释
优化配合比的几种方法-概述说明以及解释1.引言概述部分的内容可以这样编写:1.1 概述在混凝土配比设计中,优化配合比是一个关键的步骤。
合理的配合比可以提高混凝土的性能,使得混凝土拥有良好的工作性能、强度和耐久性。
然而,由于混凝土配比设计的复杂性和多样性,选择一种合适的优化方法变得非常重要。
本文旨在探讨优化配合比的几种方法,并介绍它们的优点和局限性。
这些方法包括分析原料特性和使用试验设计方法。
通过分析混凝土材料的特性,我们可以了解原料的优缺点以及对混凝土性能的影响,以便确定合适的配合比。
试验设计方法则是一种系统的试验方法,通过对混凝土配比的不同因素进行多个试验,找到最优的配合比。
通过本文的学习,读者将能够了解不同方法在优化配合比中的应用,并且能够根据不同的工程需求和限制,选择适合的方法进行配合比的优化。
我们相信,这些方法的综合应用将有助于提高混凝土的整体性能,从而满足不同工程项目的需求。
1.2 文章结构文章结构是指整篇文章的组织框架和各个部分之间的关系。
一个良好的文章结构能够使读者更好地理解文章的内容和逻辑,并且使文章更具有逻辑性和条理性。
本文的结构主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要介绍文章的背景和目的,以及本文的结构。
通过引入问题背景和阐述研究目的,可以引起读者的兴趣,并且明确文章的目标和意义。
在本文的引言部分,我们将概述本文内容,介绍本文的结构和各个部分的主要内容。
正文部分是文章的核心部分,用来介绍和分析优化配合比的几种方法。
本文将主要介绍两种方法:一是分析原料特性的方法,二是使用试验设计方法。
通过对这两种方法的详细介绍和分析,读者可以更好地理解和掌握优化配合比的技巧和方法。
在正文部分,我们将会结合具体的案例和实证研究,对这两种方法进行详细的阐述和论述。
结论部分对正文部分的内容进行总结和概括,重点回顾各种方法的优点和局限性,并给出一些结论性的观点。
通过对各种方法的综合评价,读者可以了解到各种方法在实际应用中的适用性和局限性。
GRACO ProMix 2KS 与 3KS双组份与三组份电子配比系统 说明书
ProMix® 2KS 与 3KSProMix 2KS 特性• 手动和自动配置• 防爆流体盘可轻松整合至危险区内* • 单色或多色色漆及催化剂• 精确配比,确保上乘涂装品质• 编程简单,可快速设置并实现高效过程控制• 高级 Web 界面提供统一的系统管理和报告主要材料• 溶剂型环氧树脂和聚氨酯• 水性环氧树脂和聚氨酯• 酸固化材料为何采用电子配比?• 保证高精度配比• 提供关键过程变量反馈• 内置系统保护装置• 有效的换色解决方案• 高效的材料使用记录和报告固瑞克引入新型电子配比系统产品线!ProMix ® 2KS 为各种溶剂型、水性和酸 固化材料提供精确和可靠的电子配比。
从入门级到升级型,ProMix 2KS 具有 高适应性和高效率。
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*所有附件及安装需符合当地、州及国家规范。
壁挂式自动流体盘流量控制选用件完全整合到系统中,无需附加混合材料管线流量计。
压力和流量回路可借助出色的闭环控制快速进行步骤切换。
Standby1.0:10 min 3-20-20089:43AB 0.00:11FP1FP114易于操作高效的系统固瑞克 ProMix 2KS 通过易用的组件确保高配比精度。
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壁挂式和 roboMix 流体盘特性高效能流体盘防爆流体盘具有增强的配比和冲洗功能,从而可提高过程性能。
多样配料多种连续配料规格使系统能在不影响性能和质量的情况下满足各种应用要求。
动态配料提供附加配比技术以 满足特别应用需求。
精准性能容量配料在不同流量或喷枪触发条件下具有极好的配比精度。
联机监测和补偿可提高性能和涂装质量。
稳定的混合质量优化的混合室部件,配合高速处理器和分配阀,可提供精确的性能和稳定优质的混合材料。
铁前配料问题的建模优化与系统开发
铁前配料问题的建模优化与系统开发在炼铁生产中,铁前配料问题是一个十分重要的环节。
为了保证炉料的合理配比和成分稳定,必须进行科学的建模优化和系统开发。
今天,我们将会深入探讨铁前配料问题,并着重分析其建模优化与系统开发的重要性和方法。
一、铁前配料问题概述铁前配料问题是指炼铁生产中,原料、燃料和辅料等配料的合理组成和比例问题。
在高炉操作中,铁前配料的成分和配比对生产稳定性和产品质量起着至关重要的作用。
要解决铁前配料问题,就需要对原料的化学成分、燃料的热值、辅料的添加比例等进行全面的评估。
二、建模优化的重要性1. 提高生产效率通过建模优化,可以找到最佳的配料比例和成分,进而提高生产效率,减少能源消耗,降低生产成本。
2. 稳定产品质量合理的铁前配料可以保证炼铁过程中的稳定性和产品的一致性,避免出现炉渣成分波动、铁水质量不稳定等问题。
3. 降低环境污染通过建模优化,可以减少废气排放、减少固体废物产生,从而降低环境污染,实现可持续发展。
三、系统开发的重要性1. 数据化管理建立铁前配料的系统可以实现对原料、燃料和辅料等数据的实时监测和管理,为决策提供可靠的数据支持。
2. 过程智能控制系统开发可以实现配料过程的智能控制,根据实时数据动态调整配料比例,使生产过程更加稳定和高效。
3. 故障预警和维护管理通过系统开发,可以实现对设备的故障预警和维护管理,及时发现和处理设备问题,保障生产安全和稳定性。
四、个人观点和理解铁前配料问题的建模优化与系统开发不仅是提高生产效率和产品质量的关键,更是实现工业智能化和可持续发展的重要途径。
在未来的发展中,我期待能够通过深入研究和创新,为铁前配料问题的解决提供更加科学的方法和系统化的解决方案。
总结回顾通过对铁前配料问题的深入探讨,我们不仅了解了其在炼铁生产中的重要性,更明白了建模优化和系统开发对问题解决的关键作用。
在未来的发展中,我们需要不断地探索和创新,在铁前配料问题的研究和应用中迎接更大的挑战,创造更大的成就。
源网荷储项目系统配置配比优化计算流程
源网荷储项目系统配置配比优化计算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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聚表剂在聚合物配制工艺中的应用价值分析
聚表剂在聚合物配制工艺中的应用价值分析1. 引言1.1 聚表剂的定义聚表剂是一种能够改善聚合物混合物流动性和加工性能的辅助剂。
聚表剂通常是一种表面活性剂,能够降低聚合物颗粒之间的表面张力,使混合物更加流动,从而提高材料的工艺性能。
聚表剂还可以在聚合物配制工艺中起到乳化、分散、增塑等作用,帮助实现材料的均匀混合和加工。
通过使用聚表剂,可以有效改善聚合物的加工性能、提高产品质量、节约成本。
在聚合物配制工艺中,选择适当的聚表剂可以使生产过程更加稳定和高效。
聚表剂在现代聚合物工业中具有重要的应用意义。
1.2 聚表剂在聚合物配制工艺中的作用引言聚表剂的定义:聚表剂,即聚合物表面活性剂,是一种在聚合物配制工艺中广泛应用的辅助剂。
它具有分散、增溶、表面活性等特性,能够有效改善聚合物的加工性能和产品质量。
1. 促进原料分散:在配制过程中,原料往往存在不均匀分散的情况,聚表剂可以在分散过程中起到助力作用,使原料均匀分散,有利于后续工艺的进行。
2. 改善流动性:聚表剂能够降低聚合物的粘度,改善流动性,使得材料更易于加工成型,减少生产过程中的能耗。
3. 提高产品质量:通过调控聚合物分子之间的相互作用,聚表剂可以提高产品的机械强度、耐热性等性能,使产品更具竞争力。
4. 提升加工性能:聚表剂可以改变聚合物的结构和形态,提升其加工性能,减少生产过程中的不良现象,提高生产效率。
5. 节约成本:聚表剂的添加能够有效降低生产成本,提高生产效率,使企业在市场竞争中更具优势。
聚表剂在聚合物配制工艺中具有重要作用,对提高产品质量、节约生产成本、改善加工性能等方面均有显著效果。
在今后的发展中,聚表剂仍将发挥重要作用,为聚合物配制工艺的进一步完善提供支持。
2. 正文2.1 影响聚合物配制工艺的因素影响聚合物配制工艺的因素包括原材料的选择、配方的配比、工艺参数的控制等多个方面。
原材料的选择是影响聚合物配制工艺的重要因素之一。
不同的聚合物需要不同的原材料来进行配制,而原材料的质量和性能直接影响产品的质量和性能。
尼龙66缩聚过程模拟及优化
尼龙66缩聚过程模拟及优化尼龙66是一种聚酰胺材料,具有优异的机械性能和耐热性,因此被广泛应用于汽车、机械、电子等领域。
尼龙66的制备过程主要是通过缩聚反应,将己二酸和己胺分子进行反应,生成聚合物链的过程。
尼龙66的缩聚过程需要控制反应条件,包括反应温度、反应时间、反应物配比等。
首先,己二酸和己胺按照一定的摩尔比例混合,形成反应体系。
然后,反应体系加热至一定温度,在催化剂的作用下,发生缩聚反应。
在反应过程中,通过调节反应温度和反应时间,可以控制聚合物链的长度和分子量。
尼龙66的缩聚过程模拟可以通过计算机仿真来实现。
通过建立数学模型,考虑不同的反应机理和参数,可以模拟反应的进程和产物的性质。
通过模拟,可以预测反应过程中不同参数的影响,并优化反应条件,提高产物的质量和产率。
在尼龙66缩聚过程的优化中,有几个关键的方面需要考虑。
首先,选择合适的催化剂对反应速率和产物收率有着重要的影响。
可以通过试验和模拟来筛选不同的催化剂,并优化其使用量和反应温度,以提高反应的效率。
其次,反应温度的选择对尼龙66缩聚反应的产物性质和聚合度分布有着重要的影响。
较高的反应温度可以加快反应速率,但也容易导致产物聚合度偏高,影响材料的性能。
因此,在优化过程中需要平衡反应速率和产物质量,选择合适的反应温度。
此外,还需要考虑反应时间的控制。
反应时间过长容易引起副反应,降低产物质量。
反应时间过短则会影响反应的程度和产物的收率。
因此,在优化过程中需要找到适当的反应时间,以达到最佳的产物质量和产率。
最后,尼龙66缩聚过程中的反应物配比也需要进行优化。
不同摩尔比例的己二酸和己胺会对聚合物链的长度和分子量产生影响。
通过调整配比可以控制聚合物的性能,并提高产物的质量。
综上所述,尼龙66缩聚过程的模拟和优化具有指导意义。
通过模拟可以预测反应的进程和产物性质,通过优化反应条件可以提高产物的质量和产率。
在实际应用中,可以根据模拟和优化的结果,选择合适的反应条件和工艺参数,以获得符合要求的尼龙66材料。
提高凝胶电解质离子电导率的方法
提高凝胶电解质离子电导率的方法提高凝胶电解质离子电导率的方法主要有以下几点:选择合适的聚合物基体:应选择具有高介电常数、低结晶度、电化学性能稳定和良好热稳定性的聚合物。
例如,PVDF、PAN和PMMA 等聚合物可用于提高凝胶电解质的离子电导率。
1.选择合适的锂盐:锂盐应具有大阴离子,有利于电荷分散。
例如,LiPF6、LiCF3SO3和LiClO4等锂盐可以用于提高凝胶电解质的离子电导率。
2.优化聚合物、锂盐和增塑剂的配比:通过优化聚合物、锂盐和增塑剂的配比,可以进一步提高凝胶电解质的离子电导率。
3.降低聚合物结晶度:通过枝接、交联、嵌段及共混等方法降低聚合物结晶度,降低玻璃转化温度(Tg),提高链段的运动性,有利于Li*的扩散迁移。
4.添加无机纳米粒子:无机纳米粒子的添加可以降低结晶度,提高离子电导率。
5.使用易于离解的盐或增加盐的浓度:通过使用易于离解的盐或增加盐的浓度,可以增加导电载体的浓度,进一步提高离子电导率。
6.开发单离子聚合物固态电解质:通过开发单离子聚合物固态电解质,可以提高锂离子的迁移数,使其接近1,从而提高离子电导率。
7.对水凝胶进行改性:通过将聚合物单体进行直接混合聚合或者共嵌段聚合,可以使水凝胶电解质更易于传导离子;将无机粒子掺杂进水凝胶电解质中并进行复合,通过无机粒子在聚合物中均匀的分散能够提高电导率;通过向聚合物的三维网络中添加链状高分子材料,可以提高高分子聚合物水凝胶电解质的韧性、延展性以及对电解液的吸收和保存能力,从而提高离子的迁移数和电导率。
8.抑制聚合物结晶、降低玻璃化温度、提高链段的活动能力:通过交联、共聚、接枝、共混或添加无机陶瓷粉末等方法抑制聚合物结晶、降低玻璃化温度、提高链段的活动能力,从而提高离子载流子的迁移率。
9.增加离子载流子浓度:通过选用离解能较低的锂盐或适当增加锂盐的用量等方法增加离子载流子浓度,从而提高凝胶电解质的离子电导率。
这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以提高凝胶电解质的离子电导率。
聚丙烯酸酯与光引发剂的配比
聚丙烯酸酯与光引发剂的配比
聚丙烯酸酯与光引发剂的配比根据具体的应用和要求可能会有所不同。
一般而言,聚丙烯酸酯是一种高分子聚合物,而光引发剂是一种触发聚合反应的物质。
在制备聚丙烯酸酯的过程中,光引发剂的加入量会影响反应的速度和效果。
具体的配比可以通过试验和优化来确定,但通常会有一个推荐的范围。
例如,在某些聚合反应中,常用的聚丙烯酸酯和光引发剂的配比为100:0.2-2(质量比),其中100表示聚丙烯酸
酯的基团数量,0.2-2表示光引发剂的数量与聚丙烯酸酯相对
应的数量之比。
需要注意的是,聚丙烯酸酯和光引发剂的配比还会受到其他因素的影响,如温度、光照强度、反应时间等。
因此,在具体应用中,最好根据实际情况进行试验,以找到最佳的配比条件。
科技创新,赋能麒祥新材高质量发展
中国橡胶专TOPIC 编者按新“小巨人”企业培育工作以来,已培育1.28划,建等方面给予专精特新“小巨人”企业大力支持。
所谓“专精特新”,即专业化、精细化、特色化、新颖化。
他们聚焦主导产业,攻关行业难题,疫情之下,依然创新能力强、发展韧性足。
本刊自2022年第5期开始开设《专精特新“小巨人”揭秘》专题,走进这些或是刚刚起步,或是小有收获,或是扩大布局的企业,了解、回顾他们成为细分领域掌握独门绝技的“单打冠军”和“配套专家”以配套强产业、以创新赢市场的“密码”专精特新“小巨人”解密中国橡胶专题TOPIC 39的深度理解和丰富的创造力,实现价值的提升”的理念,孜孜不倦地为国内橡胶行业发展提供绿色化产品及服务。
麒祥新材深耕橡胶工业领域,初期就确定了以绿色、功能型橡胶助剂新材料的研发和清洁生产新工艺的开发为主的发展方向,致力于为橡胶工业提供绿色橡胶新材料关键技术、绿色化产品和完善的技术服务。
2011年,在江苏淮安成立研发中心、现代化生产基地;2016年,在江苏苏州投资新建合成应用中心;2017年在山东青岛成立营销分公司。
如今,麒祥新材已发展成为国内专业从事绿色橡胶轮胎助剂开发、销售和生产的知名企业。
麒祥新材专注在橡胶新材料细分领域突破创新,构建了“橡胶材料产业链”战略,主营业务聚焦于高端新材料、轨道交通装备等产业领域,拥有粘合树脂、特种功能树脂、耐高温交联剂、超级硅烷、补强填料等系列产品。
产品与橡胶具有良好的相容性,可提高橡胶的耐磨、耐老化等性能,综合产能超7万吨/年,得到了全球主流橡胶轮胎企业的认证。
综合实力包括国际知名度和影响力持续增强。
麒祥新材高度重视产品质量,坚持采取科学管理方式在内部全面推行精细化质量管理,通过了汽车供应链“通行证” IA TF 16949质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系等多项认证,2022年获评“江苏省质量信用AA 级企业”。
化学合成粉体制备地质聚合物原料配比的优化
化学合成粉体制备地质聚合物原料配比的优化谈建立;禤小欣;黄远添;郑广俭【摘要】参照偏高岭土的主要组成,采用溶胶凝胶法,以正硅酸乙酯(TEOS)和水合硝酸铝(ANN)为主要原料,制备了纯净的Al2 O3-2SiO2粉体,研究了地质聚合物制备过程中原料配比对地质聚合物性能的影响,结果表明,制备地质聚合物的优化条件:n(SiO2)/n(Al2 O3)为3.0~3.5、n(H2 O)/n(Al2 O3)约为10、n(Na2O)/n(Al2 O3)约为1.通过NMR对地质聚合物和粉体结构进行了表征,由27 Al和29 Si的核磁共振谱可以看出:优化条件下的地质聚合反应比较完全.【期刊名称】《广西师范学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2019(036)001【总页数】4页(P79-82)【关键词】地质聚合物;溶胶-凝胶法;优化条件【作者】谈建立;禤小欣;黄远添;郑广俭【作者单位】南宁师范大学化学与材料学院,广西南宁 530001;南宁师范大学化学与材料学院,广西南宁 530001;南宁师范大学化学与材料学院,广西南宁530001;南宁师范大学化学与材料学院,广西南宁 530001【正文语种】中文【中图分类】TQ1770 引言地质聚合物(Geopolymer)是一种由[AlO4]和[SiO4]四面体构成具有三维结构的铝硅酸盐无机聚合物,它具有很多优点,如强度高、耐腐蚀、耐火及寿命长等。
因此,地质聚合物是近年来国际上研究非常活跃的一种新型无机高分子材料[1,2]。
制备地质聚合物材料的反应是水化-缩聚过程,然而其硬化机理及其性能不同于传统的水泥基胶凝材料。
由于不存在硅酸钙的水化反应,其最终产物以离子键和共价键为主,范德华键为辅,其性能类似天然沸石矿物,而传统的水泥基胶凝材料则以范德华键和氢键为主,因此地质聚合物材料的主要性能如高强、耐腐、耐火性、抗渗性和抗冻性都优于传统的水泥基胶凝材料。
地质聚合物的生产常以偏高岭土、粉煤灰、工业废渣或矿渣为主要原料。
基于Aspen的苯乙烯聚合过程建模与优化
浙江大学 硕士学位论文 基于Aspen的苯乙烯聚合过程建模与优 姓名:梁建平 申请学位级别:硕士 专业:化学工艺 指导教师:冯连芳
2003.2.1
浙江大学硕士学位论文
摘要
P“
s口8326
l在聚合过程中,一个准确的数学模型不但可以帮助理解反应过程机理,同时也 是反应器设计、优化的基础。由于反应体系复杂,聚合过程模型化已成为聚合反应 工程的一个重要发展方向。寸一
prcocess very well.
The sensitivities of operation parameters(temperature(卵,total input flux(QtofaI),
weight fraction of styrene in feed flow∽,the ratio of side flow to main flow(热iddQtot8)) were studied with tool of sensitivity analysis in Aspen.The fluence of Qsiae/Qtota was
influence to all reactors were very little;and the weight fraction of styrene changed from
混凝土配比优化方案
混凝土配比优化方案混凝土是建筑工程中常用的一种材料,其质量的优劣直接影响到工程的稳定性和使用寿命。
在混凝土制作过程中,混凝土配比是一个关键问题,它决定着混凝土的强度、耐久性和施工性能。
本文将从不同的角度出发,探讨混凝土配比优化的方案。
第一部分:背景介绍混凝土配比优化是指通过合理调整水泥、骨料、砂浆和外加剂的配比以及控制水灰比等方式,使混凝土具备更优异的性能。
在设计混凝土配比时,我们面临许多挑战,如使用不同种类的水泥、骨料和外加剂、满足不同工程要求等。
为了解决这些问题,我们需要对混凝土配比进行优化。
第二部分:水泥的选择与用量水泥是混凝土中的基础材料之一,其性质直接影响到混凝土的强度和耐久性。
在选择水泥时,应综合考虑工程要求和材料成本,并选择合适的水泥品种。
同时,要根据混凝土的用途和性能要求确定水泥的用量,过多或过少的使用都不利于混凝土的性能优化。
第三部分:骨料的选择与用量骨料是混凝土中的主要骨架材料,其种类和用量对混凝土的强度和抗裂性能有着重要影响。
在选择骨料时,应考虑其物理性质、坚固程度和石料表面性质等因素。
同时,要根据混凝土的用途和工程要求确定骨料的用量,以保证混凝土的性能最优化。
第四部分:砂浆与外加剂的选择与用量砂浆和外加剂是调节混凝土工作性能和改善混凝土性能的关键材料。
在选择砂浆时,要考虑其粒度、净含量和比表面积等参数;在选择外加剂时,要根据混凝土的工作性能和耐久性要求,综合考虑其水泥消耗量和混凝土强度的关系。
同时,要合理控制砂浆和外加剂的用量,以保证混凝土的稳定性和耐久性。
第五部分:水灰比的控制水灰比是混凝土中水泥与水的质量比,在混凝土配比中起到重要的调节作用。
合理控制水灰比可以提高混凝土的强度、抗渗性和耐久性。
在确定水灰比时,要根据混凝土的工程要求、气候条件和材料特性等因素进行综合分析,以使水灰比达到最优化。
第六部分:配合比的优化与调整混凝土配合比是指各种材料按一定比例配合的结果。
在配合比的优化与调整中,要考虑混凝土的工作性能和强度要求,尽可能降低材料使用量和成本,提高混凝土的耐久性和施工性能。
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Development of Polymer Ratio Optimization System
SHAN Zhi, LUO Heng, QIN Shuhao, GUO Jianbing ( National Engineering Research Center for Compounding and Modification of Polymeric Materials, Guiyang, Guizhou 550014 , China) Abstract: For getting rid trialanderror method of depend on experience, polymer ratio optimization system was developed on Microsoft Visual C #, which based on Support Vector Machine and Genetic Algorithm. It mainly included module of forecasting material properties and module of optimizing material properties. Under the guidance of this system, a good prediction model on fewer number of experiments was obtained, and the value of material properties and its ratio was optimized. Experiments showed that polymer ratio optimization system had some value. Key words: support vector machine; genetic algorithm; polymer ratio; forecasting properties; optimizing properties 通过大量的实验, 寻找规律性、 确定最佳性能的材料组分是 研究人员常用的聚合物复合改性方法 材料研制过程
— 102 —
塑
单 — —聚合物配比优化系统开发 志等— 2012 年 41 卷
料
第6 期
1. 2
1. 2. 1
主要功能
数据管理 支持 EXCEL 样本数据导入及将预测 、 优化、 样本等数据导
所示。
塑
2012 年 41 卷
料
第6 期 单 — —聚合物配比优化系统开发 志等—
聚合物配比优化系统开发
单 罗 志, 恒, 秦舒浩, 郭建兵
*
( 国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心, 贵州, 贵阳 550014 ) “试 错 法 ” , Support Vector Machine ) 和 遗 摘要: 为摆脱聚合物复合改性过程中依赖经验 的 基 于支 持 向 量 机 ( SVM, Genetic Algorithm) 在 Microsoft Visual C#平台上开发出聚合物配比优化系 统, 传算法( GA, 系 统 主要 包 括 材料 性 能 预 测 模块和材料性能优化模块。在该系统的指导下, 用较少的实验获得较为理想的性能预测模型, 得到了性能优化值及 其 配 比 。实 验 证 明 , 该系统具有一定的应用价值。 关键词: 支持向量机; 遗传算法; 聚合物配比; 性能预测; 性能优化 中图分类号: TP391. 72 文献标志码: A 文章编号: 1001 - 9456 ( 2012 ) 06 - 0102 - 03
1 1. 1
系统结构及主要功能 系统结构
聚合物配比优化系统主要包括数据管理,材料性能预测
图1 系统结构
*
收稿日期: 2012 - 10 - 15 2010] 2011 号) 。 基金项目: 贵州省科学技术基金( 黔科合 J 字[ 作者简介: 单志( 1983 - ) , 男, 硕士, 助理研究员, 研究方向: CAD / CAE / CAPP。 mail: guojianbing_1015@ 126. com。 通信联系人: 郭建兵( 1979 - ) , 副研究员, 主要从事聚合物结构与性能研究。E-
[5 - 6 ]
, 但是惩罚参数 C 与核参数 σ 的选择对 SVM 预测模型性
[7 - 8 ]
能影响较大
, 系统基于遗传算法优化了 SVM 预测模型, 该
模型可以根据已定的配比在试验之前预测材料的性能, 但是仍 然需要反复调试才能得到好的配比 。为了直接得到较优的材料 性能及其配方, 系统以预测函数为目标函数, 应用遗传算法得到 了性能较佳的性能值及其各成份的配比 。
[2 - 10 ] [1显示,如图 1 所示 。
。但这种方法极其费
时、 费力, 经济消耗巨大。 近年来, 许多学者将神经网络应用于 , 取得了一定的突破, 该方法虽然可获得较 高的优化精度和工作效率, 但也存在着所需样本量大 、 过学习等 先天性不足。SVM 是由统计学理论发展起来的一种新型学习 机器, 它以结构风险最小化原理为理论基础, 具有较强的学习泛 化能力, 较好解决了高维数、 局部极小、 小样本等机器学习问 题
表1 实验 组号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EP640R / 份 20 38 30 30 20 30 32 25 30 20 30 0 25 27 30 SVM 训练样本 降解 PP / 份 28 10 17 17 28 17 20 25 17 27 20 27 25 25 25 209 / 份 26 25 26 26 26 26 21 26 26 26 26 26 26 21 21 冲击强度 / ( kJ / m2 ) 16. 31 34. 75 38. 22 36. 47 27. 89 31. 46 31. 39 26. 58 40. 67 25. 76 34. 3 22. 23 26. 67 19. 64 19. 69