Separation efficiency of alumina particles in Al melt under high frequency magnetic field

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氧化铝粒度对其物理性能的影响

氧化铝粒度对其物理性能的影响

在以上物理性能检测方法中,筛分法粒度分析设备 廉价、操 作 简 单、对 比 性 强,是 公 认 的 标 准 分 析 方 法[6]。大部分物理性能与粒度有很大的关系,粒度 是备受关注的指标,也是最经常检测的指标。本文 研究了粒度变化对氧化铝物理性能的影响,为氧化 铝物理性能的控制,做出了一些探索。
1 实验方案
表 1 某厂氧化铝物理性能指标
指标 数值
+150μm % 15
-45μm %
153
AI % 65
比表面积 m2/g 7379
流动时间 s 69
安息角 ° 30
作者简介:寇帆(1987-),男,工程师,主要从事铝工业材料物理性能检测,E-mail:zyy-kf@rilm.com.cn 收稿日期:2018-08-16
松装密度 g/cm3 102
·1 6·
寇帆 等:氧化铝粒度对其物理性能的影响
2019年第 2期
12 标准方法分析检测
按照 GB/T660936-2009检测其流动时间,称 量 100g氧化铝,放入特制的漏斗中,测定试样流出 漏斗的时间,该方法需要特制的设备、操作简单;按 照 GB/T660925-2004检测其松装密度,具体是: 使试样在无振动情况下,从固定不变的高度自由落 下,填满一个已知容积的固定容器中,根据试样的质 量和体积计算松装密度,该方法需要固定的设备、稳 定的 操 作 环 境,操 作 容 易;按 照 GB/T660935- 2009检测其比表面积,该方法根据在液氮沸点时物 质表面吸附氮气分子的能力,仪器测定样品表面单 分子层的吸附量,然后由吸附理论 BET计算样品比 表面积,样品在真空或流动氮气下于 150℃脱气,脱 气后,称量样品质量,使用仪器测定的样品吸附氮气 单层分子容量,然后计算样品的比表面积,该方法需 要专门的比表面积测定仪,过程中需要液氮制冷,设 备昂贵、操作复杂。这三项指标也是关键指标,对生 产工艺有很大的指导作用。

特材规范指数:材料、制造过程和表面处理说明书

特材规范指数:材料、制造过程和表面处理说明书

SPECIFICATION INDEXFORMATERIALS, PROCESSES, AND FINISHESRevision date: 13 October 2020 Revision letter: EIssue date: 07 December 2016 Purchase order:WARNING: These commodities, technologies or software are controlled by the ExportAdministration Regulation (EAR). Any export or deemed export from the United States must adhere to the EAR. Diversion contrary to U.S. law is prohibited.This document contains information proprietary to Cobham Mission Systems Davenport LSS Inc.Any reproduction, disclosure, or use of this document is expressly prohibited except as CobhamMission Systems Davenport LSS Inc., may otherwise agree in writing.Prepared by M. SchroerApproved by S. HarveyREVISION HISTORYTABLE OF CONTENTSPara No. Title Page No.1.0PURPOSE (1)1.1Disclaimer (1)2.0LIST OF MATERIALS (1)2.1Aluminum Alloys (1)2.2Steels and Stainless Steels (3)2.3Titanium Alloys (5)2.4Copper Alloys: Brasses, Bronzes, et cetera (5)2.5Non-Metallics (5)2.5.1Paints and Primers (5)2.5.2Dry Films (6)2.5.3Plastics (6)2.5.4Rubbers (6)3.0LIST OF FINISHES (7)4.0LIST OF PROCESSES (8)APPENDIX INSTRUCTIONAL GUIDE FOR USING PUB. NO. 23854 AND PUB. NO. 24230 ..... Appendix-1LIST OF TABLESTable No. Title Page No. Table I. 2024 Aluminum Alloy Specifications (1)Table II. 5000-Series Aluminum Alloy Specifications (1)Table III. 6061 Aluminum Alloy Specifications (2)Table IV. 7050 Aluminum Alloy Specifications (2)Table V. 7075 Aluminum Alloy Specifications (3)Table VI. Steel and Stainless Steel Specifications (3)Table VII. Titanium Alloy SPs (5)Table VIII. Copper Alloy Specifications (5)Table IX. Paint and Primer SPs (5)Table X. Dry Film SPs (6)Table XI. Plastics SPs (6)Table XII. Rubbers SPs (6)Table XIII. Finishes SPs (7)Table XIV. Processes SPs (8)1.0 PURPOSEThe purpose of this document is to supply an index of specifications (herein referred to as SPs) for different materials, processes, and finishes. Cobham, as used herein, refers to Cobham Mission Systems Davenport LSS Inc.1.1 DisclaimerIt should be noted that the use of any of the industry specifications (i.e., AMS, QQ, MIL, etc.) listed next to the Cobham SPs will not affect form, fit, or function, as long as the temper and form are identical. For example, if SP1638396 is specified, QQ-A-250/11, AMS-QQ-A-250/11, or AMS4027 are acceptable for use. This means if an SP or this publication is revised, a first article inspection is not required for any of the affected drawings.The appendix provides an instructional guide on how to use this document and Pub. No. 24230.2.0 LIST OF MATERIALS2.1 Aluminum AlloysTable I includes SPs for 2024 alloys, Table II includes SPs for 5000-series alloys, Table III includes SPs for 6061 alloys, Table IV includes SPs for 7050 alloys, and Table V includes SPs for 7075 alloys.Table I. 2024 Aluminum Alloy SpecificationsTable II. 5000-Series Aluminum Alloy SpecificationsTable IV. 7050 Aluminum Alloy SpecificationsTable V. 7075 Aluminum Alloy Specifications2.2 Steels and Stainless SteelsTable VI includes SPs for steels.Table VI. Steel and Stainless Steel Specifications – CONTDTable VI. Steel and Stainless Steel Specifications – CONTD2.3 Titanium AlloysTable VII includes SPs for titanium alloys.Table VII. Titanium Alloy SPs2.4 Copper Alloys: Brasses, Bronzes, et ceteraTable VIII includes SPs for copper alloys.Table VIII. Copper Alloy Specifications2.5 Non-Metallics2.5.1 Paints and PrimersTable IX includes SPs for paints and primers.Table IX. Paint and Primer SPs2.5.2 Dry FilmsTable X includes SPs for dry films.Table X. Dry Film SPs2.5.3 PlasticsTable XI includes SPs for plastics.Table XI. Plastics SPs2.5.4 RubbersTable XII includes SPs for rubbers.Table XII. Rubbers SPsAPPENDIXINSTRUCTIONAL GUIDE FOR USING PUB. NO. 23854 AND PUB. NO. 24230USE OR DISCLOSURE OF DATA CONTAINED ON THIS SHEET IS SUBJECT TO THE RESTRICTIONS ON THE TITLE PAGE OF THIS DOCUMENT.Appendix-1General Description of Resources for Handling Obsolete Specifications:Pub. No. 24230 contains a long list of canceled and superseded specifications downloaded from IHS Markit for easy reference. The document is searchable and shows what document, if any, replaces the old one.Pub. No. 23854 (this document) contains an index listing the SP documents that have been created so far for materials and processes.SP1638XX documents listed in the index each contain detailed information showing all current and past specs that are equivalent for a material or process. These documents can be used interchangeably. Process to Identify and Use Equivalent Specifications:NOTEWhen searching for a specification in any of the documents referenced below, rememberthat they could be listed imperfectly on the drawing or spec, adding a space or leavingout a space or dash, making it easier to search for only part of the text(i.e., try 250/4 instead of QQ-A-250/4).1. Refer to Pub. No. 24230 for replacement specifications:a. Refer to Pub. No. 24230 by opening the document and searching for “spec” to be replaced. Holddown the Control key, press F, enter sp ec, click “Next” and review all entries until it says it hasreached the end of the document.b. Make optional material or process options match between the specs as explained in Section 2 ofthe document.c. Material or processes to the replacement SP, subject to everything else being the same, can beused without submitting a request for deviation.d. If no suitable replacement has been found, there may still be one that was released recently. Tosearch Swiftchill, select “Begins With”, enter document number “SP1638”, select “Contains” in the title for the keyword, which is usually the alloy number, such as “6061”. See Appendix-Figure 1for an example.USE OR DISCLOSURE OF DATA CONTAINED ON THIS SHEET IS SUBJECT TO THE RESTRICTIONS ON THE TITLE PAGE OF THIS DOCUMENT.Appendix-2USE OR DISCLOSURE OF DATA CONTAINED ON THIS SHEET IS SUBJECT TO THE RESTRICTIONS ON THE TITLE PAGE OF THIS DOCUMENT.Appendix-3Appendix-Figure 1. Swiftchill Search Example2. Using Pub. No. 23854 Specification Index to identify alternate and/or replacement specs:a. Refer to the List of Tables, following the Table of Contents, to identify which table in thedocument applies to the finish or process on the drawing and go to that table.b. Find the specification on the drawing in the right column, select the line in the table where the leftcolumn matches the form, temper, or options listed on print. c. Other SPs listed in the same box in the right column are acceptable when the form, temper, etc.match the original specification.3. Identifying usable specifications when the drawing lists “SP….” f or the material or process:a. Refer to the SP referenced for list of equivalent specifications.b. Equivalent specs can be used without a deviation request but form, temper, and any otheroptions must be the same.4. Inspecting parts based on equivalent SPs:a. Certifications received with a part can reference any of the equivalent SPs from the appropriateSP, so long as the other options called out on the drawing match.b. An inspection record stating, “Accepted based on SP23854 T able II” should be added or anappropriate reference to the basis for equivalency in the cross reference documents or SP listed on the drawing.5. Handling obsolete SPs not found in Pub. No. 24230 or Pub. No. 23854:a. Contact the Material and Process group to determine appropriate SPs and initiate addingappropriate information to the above documents, along with creating new material and processSP documents as the need arises.6. Purchasing items that list a SP for the material and/or processes:a. Potential suppliers need to have all the referenced documents for the material and processes.This enables them to see what else is acceptable without a deviation request.b. If something does not have a SP called out yet, Pub. No. 23854 or Pub. No. 24230 can be usedto identify what can be used without submitting a deviation request.c. For any other substitutions or obsolete SPs, suppliers will still have to contact you and submit adeviation request if engineering approves of a substitution. New documents will be created when that happens to expand how many materials and processes are covered in the SP documents.7. Examples of SPs:a. Drawing callouts and superseding specifications are shown in Appendix-Table I.b. Drawing callouts of Cobham SP documents and examples of acceptable material certificationsare shown in Appendix-Table II.8. Received raw material does not match Oracle description:a. If Cobham receives a raw material, and the certs do not match the Oracle description, contact theMaterial and Process group to determine if the material is acceptable or not.b. Occasionally multiple tempers can be used for the same raw material, but the Oracle descriptionmay only state one temper.c. M&P may determine the Oracle description needs to be updated, or an NC can be initiated todetermine how to proceed with the raw material.USE OR DISCLOSURE OF DATA CONTAINED ON THIS SHEET IS SUBJECT TO THE RESTRICTIONS ON THE TITLE PAGE OF THIS DOCUMENT.Appendix-4Appendix-Table III. Example of Tables Listing More than one Requirement in SP1638409USE OR DISCLOSURE OF DATA CONTAINED ON THIS SHEET IS SUBJECT TO THE RESTRICTIONS ON THE TITLE PAGE OF THIS DOCUMENT.Appendix-7。

欧盟铝材产品标准译文集

欧盟铝材产品标准译文集

《欧盟铝材产品标准译文集》目录第一章基础标准1.EN 515:1993 变形铝及铝合金产品状态代号2.EN 573-1:2004变形铝及铝合金产品化学成分和产品形式第1部分:数字牌号体系3.EN 573-2:1994变形铝及铝合金产品化学成分和产品形式第2部分:化学元素符号牌号体系4.EN 573-3:2009变形铝及铝合金产品化学成分和产品形式第3部分:化学成分和产品形式5.EN 573-5:2007变形铝及铝合金产品化学成分和产品形式第5部分:产品代号6.EN 575:1995铝及铝合金熔制中间合金7.EN 602:2004 变形铝及铝合金产品用于食品包装的半成品化学成分8.EN 1780-1:2002铝及铝合金重熔用、中间合金用、铸造用铝合金锭牌号第1部分:数字牌号体系9.EN 1780-2:2002铝及铝合金重熔用、中间合金用、铸造用铝合金锭牌号第2部分:化学元素符号牌号体系10.EN 1780-3:2002铝及铝合金重熔用、中间合金用、铸造用铝合金锭牌号第3部分:化学成分的表示方法11.EN 12258-1:1998铝及铝合金术语和定义第1部分:一般术语12.EN 12258-2:2004铝及铝合金术语和定义第2部分:化学分析13.EN 12258-3:2003铝及铝合金术语和定义第3部分:废料14.EN 12258-4:2004铝及铝合金术语和定义第4部分:铝工业残余15.EN 12392:2000变形铝及铝合金产品抗压设备用产品的特殊要求16.EN 14287:2004铝及铝合金包装和包装元件制造用产品的化学成分特殊要求17.EN 14361:2004铝及铝合金化学分析金属熔体取样18.EN 14392:2007铝及铝合金与食品接触的阳极化处理产品的要求19.EN 15530:2008铝及铝合金铝产品环境因素确定标准相关内容的一般性指南第二章板、带、箔标准20.EN 485-1:2008+A1:2009铝及铝合金薄板、带材和厚板第1部分:检验和交货的技术条件21.EN 485-2:2008铝及铝合金薄板、带材和厚板第2部分:力学性能22.EN 485-3:2003铝及铝合金薄板、带材和厚板第3部分:热轧产品的尺寸和形位偏差23.EN 485-4:1993铝及铝合金薄板、带材和厚板第4部分:冷轧产品的尺寸和形位偏差24.EN 541:2006 铝及铝合金罐、密封容器和盖用轧制产品25.EN 546-1:2006铝及铝合金箔第1部分:检验和交货的技术条件26.EN 546-2:2006铝及铝合金箔第2部分:力学性能27.EN 546-3:2006铝及铝合金箔第3部分:尺寸偏差28.EN 546-4:2006铝及铝合金箔第4部分:特殊性能要求29.EN 683-1:2006 铝及铝合金翅片坯料第1部分:检验和交货的技术条件30.EN 683-2:2006 铝及铝合金翅片坯料第2部分:机械性能31.EN 683-3:2006 铝及铝合金翅片坯料第3部分:尺寸和形位偏差32.EN 851:1995 烹饪器具用铝及铝合金圆片和圆形坯料33.EN 941:1995 铝及铝合金一般用途的圆片及圆形坯料34.EN 1386:2007 铝及铝合金花纹铝板35.EN 1396:2007 铝及铝合金一般用途的涂层带材36.EN 12482-1:1998铝及铝合金一般用途的再轧制用坯料第1部分:热轧用坯料37.EN 12482-2:1998铝及铝合金一般用途的再轧制用坯料第2部分:冷轧用坯料38.EN 13981-2:2004铝及铝合金铁路结构用产品检验和交货的技术条件第2部分:厚板与薄板39.EN 14121:2009铝及铝合金电工用薄板、带和厚板40.EN 14286:2008铝及铝合金危险品的存储和运输罐用可焊接轧制产品第三章管、棒、型材标准41.EN 754-1:2008铝及铝合金冷拉棒材和管材第1部分:检验和交货的技术条件42.EN 754-2:2008铝及铝合金冷拉棒材和管材第2部分:力学性能43.EN 754-3:2008铝及铝合金冷拉棒材和管材第3部分:圆管尺寸和形位偏差44.EN 754-4:2008铝及铝合金冷拉棒材和管材第4部分:方棒尺寸和形位偏差45.EN 754-5:2008铝及铝合金冷拉棒材和管材第5部分:矩形棒尺寸和形位偏差46.EN 754-6:2008铝及铝合金冷拉棒材和管材第6部分:六角棒尺寸和形位偏差47.EN 754-7:2008铝及铝合金冷拉棒材和管材第7部分:无缝管尺寸和形位偏差48.EN 754-8:2008铝及铝合金冷拉棒材和管材第8部分:穿孔管材尺寸和形位偏差49.EN 755-1:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第1部分:检验和交货的技术条件50.EN 755-2:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第2部分:力学性能51.EN 755-3:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第3部分:圆棒尺寸和形位偏差52.EN 755-4:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第4部分:方棒尺寸和形位偏差53.EN 755-5:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第5部分:矩形棒尺寸和形位偏差54.EN 755-6:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第6部分:六角棒尺寸和形位偏差55.EN 755-7:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第7部分:无缝管尺寸和形位偏差56.EN 755-8:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第8部分:穿孔管尺寸和形位偏差57.EN 755-9:2008铝及铝合金挤压棒材、管材和型材第9部分:型材尺寸和形位偏差58.EN 1715-1:2008铝及铝合金拉制坯第1部分:检验和交货的一般要求和技术条件59.EN 1715-2:2008铝及铝合金拉制坯第2部分:电工用产品的要求60.EN 1715-3:2008铝及铝合金拉制坯第3部分:机械用(不包括焊接)产品的要求61.EN 1715-4:2008铝及铝合金拉制坯第4部分:焊接用产品的要求62.EN 12020-1:2008铝及铝合金 EN AW-6060、EN AW-6060精密挤压型材第1部分:检验和交货的技术条件63.EN 12020-2:2008铝及铝合金 EN AW-6060、EN AW-6060精密挤压型材第2部分:尺寸和形位偏差64.EN 13958:2008铝及铝合金一般用途的冷拉圆形盘管65.EN 13981-1:2003铝及铝合金铁路结构用产品检验和交货的技术条件第1部分:挤压产品66.EN 14024:2004 嵌接隔热条(胶)的金属型材机械性能要求、验证和评估测试67.EN ISO 15546:2007石油和天然气工业铝合金钻管第四章锻件及锻坯标准68.EN 586-1:1997铝及铝合金锻件第1部分:检验和交货的技术条件69.EN 586-2:1994铝及铝合金锻件第2部分:力学性能和其他性能要求70.EN 586-3:2001铝及铝合金锻件第3部分:尺寸和形位偏差71.EN 603-1:1996变形铝及铝合金锻坯第1部分:检验和交货的技术条件72.EN 603-2:1996变形铝及铝合金锻坯第2部分:力学性能73.EN 603-3:2000变形铝及铝合金锻坯第3部分:尺寸和形位偏差74.EN 604-1:1997铸造铝及铝合金锻坯第1部分:检验和交货的技术条件75.EN 604-2:1997铸造铝及铝合金锻坯第2部分:尺寸和形位偏差76.EN 13981-4:2006铝及铝合金铁路结构用产品检验和交货的技术条件第4部分:锻件第五章铝及铝合金废料标准77.EN 13920-1:2003铝及铝合金废料第1部分:一般要求取样和检验78.EN 13920-2:2003铝及铝合金废料第2部分:纯铝废料79.EN 13920-3:2003铝及铝合金废料第3部分:导线和电缆废料80.EN 13920-4:2003铝及铝合金废料第4部分:由单一变形合金构成的废料81.EN 13920-5:2003铝及铝合金废料第5部分:由同系列两种或更多种变形合金构成的废料82.EN 13920-6:2003铝及铝合金废料第6部分:由两种或更多种变形合金构成的废料83.EN 13920-7:2003铝及铝合金废料第7部分:由铸件组成的废料84.EN 13920-8:2003铝及铝合金废料第8部分:供铝分离工艺用的切碎工艺中产生的有色金属碎料85.EN 13920-9:2003 铝及铝合金废料第9部分:有色金属碎料的铝分离工艺中产生的废料86.EN 13920-10:2003铝及铝合金废料第10部分:由使用过的铝制饮料罐组成的废料87.EN 13920-11:2003铝及铝合金废料第11部分:铝铜散热器废料88.EN 13920-12:2003铝及铝合金废料第12部分:由单一合金构成的车床切屑废料89.EN 13920-13:2003铝及铝合金废料第13部分:由两种或多种合金构成的混合切屑废料90.EN 13920-14:2003铝及铝合金废料第14部分:旧的铝制包装件组成的废料91.EN 13920-15:2003铝及铝合金废料第15部分:去除涂层的旧铝包装件废料92.EN 13920-16:2003铝及铝合金废料第16部分:由撇渣、浮渣、溢出物和金属粒子组成的的废料第六章其他标准93.EN 486:2009铝及铝合金挤压用锭坯94.EN 487:2009铝及铝合金轧制用锭坯95.EN 576:2003 铝及铝合金重熔用铝锭96.EN 577:1995 铝及铝合金液态金属97.EN 12206-1:2004 油漆和清漆建筑用铝及铝合金涂层第1部分:粉末喷涂涂层98.EN 12487:2007/AC:2008金属的腐蚀保护铝及铝合金漂洗和不漂洗铬酸盐转化涂层99.EN 13981-3铝及铝合金铁路结构用产品检验和交货技术条件第3部分:铸件。

翻译

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在超临界二氧化碳中合成聚丙烯酰胺粒子---日本ohde&#围若泽里格兹六月:19收到2006 /2006 /29接受:八月发表:十一月162006高等教育出版社2006摘要:聚丙烯粒子,50至200纳米,是在超临界二氧化碳中由丙烯酰胺的反相乳液聚合。

交联聚丙烯酰胺是由分子间反应合成的。

关键词:反相乳液聚合。

纳米粒子。

聚丙烯酰胺。

超临界流体。

合成介绍合成水溶性聚丙烯酰胺进入广泛使用[ 1–7 ]。

根据最终应用,单体可以很容易地共与不同单体,交联,等进行交聚。

聚丙烯酰胺可进行化学改性,使其呈阳离子,阴离子或两性。

他们的疏水性或亲水性也可以通过控制化学改性或共聚物化控制。

他们可以制成凝胶或珠。

单体可在几种溶剂,包括水和反相乳液中聚合。

通过inverseemulsion 聚合,高分子量的线性或交联的聚丙烯酰胺可以在一个相对低粘度介质中产生。

反相乳液聚合存在于反应的单体在表面活性剂稳定的油包水型乳液(/)—锡安。

在一个逆乳化过程中产生丙烯酰胺有几个优势。

这些包括高反应率,固体浓度,聚合物分子量,降低溶液粘度高散热率[ 8]。

然而,这些优势,也有一些缺点。

这些缺点包括石油的存在和在最终阶段分离的油内在不稳定的乳液。

在大多数应用中石油是一种不良的污染物。

因此,石油是在最终的反应中聚合删除,替换的。

一个解决旁路相关问题的油相位方法是在超临界流体中进行反应。

超临界流体提供了当有―gaslike―粘度他们表现出―liquidlike‖密度和溶剂的优势。

此外,他们的溶剂性能可调谐不同压力。

使用这些优势,贝克曼和斯密[ 9,10 ]在65°C的超乙烷/专业窗格的混合物中进行逆丙烯酰胺的聚合。

其次是亚当斯凯和贝克曼[ 11],他们在超临界二氧化碳集成开发环境进行反相乳液丙烯酰胺的聚合。

超临界二氧化碳的吸引力在于廉价,无毒,不易燃,展品临界温度31℃–°[12-14]。

这两种技术在生产高分子量的线性聚丙烯酰胺的反应中有高反应率。

海德能膜产品技术手册

海德能膜产品技术手册

海德能膜产品技术手册work Information Technology Company.2020YEAR目录第一章美国海德能公司RO/NF膜产品规格与性能第二章反渗透及纳滤膜应用技术介绍第三章反渗透、纳滤基础知识第四章水化学与水质分析第五章预处理第六章反渗透系统设计第七章反渗透膜的安装及运行第八章污染与清洗第九章RO/NF系统故障诊断和排除第十章海德能公司反渗透膜元件质量保证书第十一章海德能公司退货程序 (RGA)第十二章反渗透技术问答第十三章应用技术文献第一章美国海德能公司RO/NF膜产品规格与性能1.1 8英寸膜元件端板新型涡旋切1.2 流式设计美国海德能公司已于2002年12月12日正式推出针对所有标准的 8 英寸膜元件端板的新型涡旋切流式(以下简称为“切流式”)设计。

这一新的密封支撑/防止膜卷突出设计(ATD)提供了更好的端面接触,使水力负荷分布的更加均匀。

新的切流式设计保持了海德能公司产品多孔端板的特点,该端板可以保护膜元件免受因较大颗粒撞击而造成的损坏。

这一特殊的涡旋式图案设计使得穿过膜元件表面的水具有均匀的分布,并可以平衡膜元件外部和中心管的压力。

新的切流式可以很容易地由其象牙色和涡旋式结构辨认,而不同于以前的灰色和直线式。

同时,我们还将介绍新型内连接管,它即适用于新型切流式膜元件,也适用于传统的海德能膜元件。

新型内连接管具有很多好处,在负载和操作过程中不会脱离。

新型切流式膜元件完全与工业市场中众多其它的膜元件相兼容。

海德能公司正致力于膜元件内部密封方法的研究,以提供压力容器中膜元件之间密封连接的最大保证。

目前正使用的非切流式膜元件设计可以允许内部和外部的密封。

海德能公司在持续不断地为我们的用户研究和开发创新的、改进性的产品。

新切流设计在保持水通量和脱盐率的一致性及可靠性的基础上提供了附加的益处。

海德能公司正在以改进的设计模式,在无附加成本的情况下,一同既往地生产高质量的膜产品。

气相色谱法测定水中总石油烃(C10-C40)脂肪族和芳香族类化合物

气相色谱法测定水中总石油烃(C10-C40)脂肪族和芳香族类化合物

检测认证气相色谱法测定水中总石油烃(C10-C40)脂肪族和芳香族类化合物■ 张青春〔通标标准技术服务(上海)有限公司〕摘 要:总石油烃(C10-C40)按结构可分为脂肪族和芳香族化合物,这两种烃类化合物的毒性及在环境中分解、分化的时间差异较大,因此将脂肪族和芳香族化合物分离测定,有利于对环境中总石油烃(C10-C40)危害程度进行判断,避免环境污染,确保人类健康。

本方法通过液液萃取水质样品,湿法制备氧化铝层析柱,分别用正己烷和二氯甲烷洗脱样品萃取液得到脂肪烃组分和芳香烃组分,用带氢火焰离子检测器的气相色谱仪测定。

本方法可用于地表水、地下水和污水中脂肪族和芳香族化合物的测定。

关键词:气相色谱法,总石油烃(C10-C40),脂肪族,芳香族DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2023.13.037Determination of Total Petroleum Hydrocarbon (C10-C40) Aliphatic and Aromatic Compounds in Water by Gas ChromatographyZHANG Qing-chun(SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Shanghai)Abstract:Total petroleum hydrocarbons (C10-C40) can be classifi ed as aliphatic and aromatic compounds. The toxicity of these two hydrocarbon compounds and the time of their decomposition and differentiation in the environment are quite different. Therefore, the separation and determination of aliphatic and aromatic compounds is conducive to the judgment of the hazard degree of total petroleum hydrocarbons (C10-C40) in the environment, avoiding environmental pollution and ensuring human health. In this method expounded in the paper, water quality samples are extracted by liquid-liquid extraction, and alumina chromatographic column is prepared by wet method. The aliphatic hydrocarbon components and aromatic hydrocarbon components are obtained by eluting the sample extraction liquid with n-hexane and dichloromethane respectively, and determined by gas chromatography with hydrogen fl ame ion detector. Keywords: gas chromatography, total petroleum hydrocarbon (C10-C40), aliphatic, aromatic0 引 言随着经济的发展, 人类对能源的需求不断扩大。

USY的脱铝改性及裂化性能研究的开题报告

USY的脱铝改性及裂化性能研究的开题报告

USY的脱铝改性及裂化性能研究的开题报告一、研究背景及意义USY(Ultra Stable Y型分子筛)是一种广泛应用于催化剂和分离技术中的分子筛。

在实际应用中,由于USY在高温、高压和刺激的环境下容易发生脱铝和变形,从而降低其催化和分离性能。

因此,对USY进行脱铝改性是一种常见的方法来提高其稳定性和性能。

本研究旨在探究USY的脱铝改性对其裂化性能的影响,并在此基础上优化其裂化性能,以满足实际应用的要求。

二、研究内容及方法本研究将采用以下方法来开展实验:1.制备USY样品:采用水热法合成USY,以XRD、SEM、BET等技术表征其结构和形貌。

2.脱铝改性:采用溶液浸渍法将USY样品放置于一定浓度的酸性溶液中,脱除表面铝原子,制备不同脱铝程度的USY样品。

3.表征:采用XRD、SEM、BET等技术对脱铝后的USY样品进行表征,分析其结构和表面性质的变化。

4.评价裂化性能:采用模型化合物分子进行裂化实验,比较不同脱铝程度的USY样品对模型化合物分子裂化的效果,并推导出USY的裂化机理。

5.优化裂化性能:根据裂化实验结果,采取不同的措施对USY进行优化改良,以提高其裂化性能。

三、预期成果本研究的预期成果为:1.制备出不同脱铝程度的USY样品,并对其结构和表面性质进行表征,分析脱铝程度对USY性能的影响。

2.通过裂化实验,确定USY的裂化机理,并优化其裂化性能。

3.提出一种有效的USY裂化催化剂,并探讨其在实际应用中的应用前景。

四、研究进度安排本研究的进度安排如下:1.前期准备阶段(1个月):收集文献资料,了解USY的结构、性质及其裂化性能研究现状。

2.样品制备与表征阶段(2个月):采用水热法制备USY样品,并通过XRD、SEM、BET等表征手段对其进行分析表征。

3.脱铝改性与表征阶段(2个月):采用溶液浸渍法制备不同脱铝程度的USY样品,并对其进行表征。

4.裂化性能评价与机理分析阶段(2个月):采用模型化合物进行裂化实验并分析其裂化机理。

添加二氧化钛氧化铝的烧结 英文翻译

添加二氧化钛氧化铝的烧结 英文翻译

添加二氧化钛氧化铝的烧结CH婷,UNIVERSITI 国家能源阵,马来西亚C。

华谭,UNIVERSITI 国家能源阵,马来西亚S.拉梅什*,UNIVERSITI 国家能源阵,马来西亚WD腾,SIRIM Berhad公司,马来西亚摘要二氧化钛(TiO2)添加剂对氧化铝(Al2O3)烧结的影响进行了研究。

在本研究中,在空气中从1250℃至1600℃温度范围内进行无压烧结制备了样品。

对烧结体进行了测试,以确定体积密度、硬度和杨氏模量。

结果表明,所有掺杂TiO2的样品比未掺杂的样品具有较高的堆积密度。

结果发现,随着温度的升高,堆积密度逐渐增大。

在1450℃下,最大值为掺杂有1.0 wt%的TiO2 烧结的样品,堆积密度达到3.9米Mgm-3。

该研究显示,所需添加剂的最佳用量为1 wt%,烧结体呈现最高的杨氏模量为381 GPa和维氏硬度比为16.5 GPa,未掺杂的氧化铝的杨氏模量为256.7 GPa和维氏硬度比为11.2 GPA。

掺杂氧化钛是改善的Al2O3的致密化,而不会影响机械性能的一个经济的方法。

关键词:氧化铝,氧化钛,烧结,力学性能1引言氧化铝是最成熟的工程陶瓷,具有高硬度、良好的耐磨性和优良的电绝缘性能,但具有相对较低的强度以及断裂韧性。

例如,高纯度的氧化铝已被设计作为一种替代外科金属合金为全髋关节假体和牙植入非常坚韧,是生物惰性组分[1]。

在整形外科应用的关节方面,由于氧化铝高硬度,低摩擦系数和优异的耐腐蚀性。

其提供了一个非常低的磨损率。

研究提高机械性能,如断裂韧性和强度的已取得进展。

该方法一直是试图控制微结构,如晶粒尺寸和晶界相[2,3],或添加第二相(例如,球形颗粒,血小板,纤维或晶须)[4,5]。

例如,已经报道了纳米尺寸的碳化硅颗粒-增强的氧化铝复合材料改进了机械,如抗弯强度(350-1050兆帕)和断裂韧性(3.5-4.7 MPa.m 1/2)特性相比单片氧化铝[6-8]。

但是这种方法有一个缺点,因为它需要使用压力辅助烧结方法,例如热压或热等静压可以是资本密集型的。

石墨烯制备及其在新能源汽车锂离子电池负极材料中的应用

石墨烯制备及其在新能源汽车锂离子电池负极材料中的应用

石墨烯制备及其在新能源汽车锂离子电池负极材料中的应用田晓鸿(西安航空职业技术学院,西安710089)摘要:新能源汽车锂离子电池对于负极材料的节能环保性要求较高,而石墨烯作为新型的碳材料,因低成本、高性能而成为新型的负极材料,而针对氧化石墨法制备流程复杂、存在污染性,且制成的微米级团聚颗粒石墨烯电化学性能受限问题,文章采用机械液相剥离的规模化制备工艺,将石墨烯与石墨复合制备成石墨烯复合材料,通过实验方法测定其作为锂离子电池负极材料的电化学应用性能,结果表明与石墨复合后,可有效优化石墨烯负极材料的使用性能,更好的满足新能源汽车发展要求。

关键词:石墨烯;负极材料;电化学性质;锂离子电池中图分类号:U469.72;TM912文献标识码:A文章编号:1001-5922(2021)01-0183-04 Preparation of Graphene and Its Application as Anode Materials for Lithium Ion Batteries of New Energy VehiclesTian Xiaohong(Xi'an Aeronautical Polytechnic Institute,Xi'an710089,China)Abstract:New energy automobile lithium-ion battery has high requirements for energy-saving and environmental protection of anode materials.Graphene,as a new carbon material,has become a new type of anode material due to its low cost and high performance.However,in view of the complicated preparation process of the graphite oxide method,the presence of pollution,and the limited electrochemical performance of the micron-sized agglomerated particles,this paper adopts the large-scale preparation process of mechanical liquid phase exfoliation to prepare graphene and graphite composites into Graphene composite material,through the experimental method to determine its electrochemical application performance as a lithium-ion battery anode material.The results show that the per⁃formance of graphene anode material can be effectively optimized after compounding with graphite,which can bet⁃ter meet the development requirements of new energy vehicles.Key words:graphene;anode material;electrochemical properties;lithium ion battery0引言随着电动汽车技术及保有量的不断发展,为实现节能减排的目的,对锂离子电池制备及使用性能提出了更高的要求。

《全氧燃烧超白压花玻璃单位产品能源消耗限额》团标审查会在咸阳召开

《全氧燃烧超白压花玻璃单位产品能源消耗限额》团标审查会在咸阳召开

全国性建材科技期刊——《玻璃》 2018年 第10期 总第325期□行业动态□《易洁玻璃》团体标准审查会在江苏太仓召开2018年9月19 日,中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会在太仓组织召开了《易洁玻璃》团体标准审查会。

中国建筑玻璃与工业玻璃协会常务副会长张佰恒,玻璃协会副会长上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总裁陆铭红、玻璃协会会长助理李会以及玻璃协会安全玻璃专业委员会专家组部分专家、标准起草组和参编单位代表、安全玻璃专业委员会秘书处人员等共计30人出席了本次会议。

会议伊始,由玻璃协会加工玻璃联合部副主任、安全玻璃专业委员会秘书处主任王蕾介绍与会人员,玻璃协会常务副会长张佰恒发表了重要讲话。

他首先对大家百忙中抽出时间参加会议表示感谢,感谢各位专家对本标准的重视以及大家对协会工作的支持。

他指出:随着中央提出的供给侧改革和协会提出的由高速度发展阶段转为高质量发展阶段,玻璃行业也要通过结构性调整,优化现有质量,并加大新技术新产品研发力度,不断满足传统领域和新领域对玻璃的需求,国家的经济发展已进入平稳优质发现期,玻璃的需求量也会相对平稳,但对玻璃的质量、功能等的要求会越来越高。

因此,我们制定团标也要高质量、高标准、真正起到对行业发展的引导作用。

玻璃协会会长助理李会对团体标准的制定进行了相关说明,太仓耀华玻璃有限公司总经理代表协办单位进行了致辞。

编制组向审查会议提交了标准送审稿、征求意见汇总表、编制说明等审议文件;标准编制组王蕾向审查专家介绍了标准的编制过程及征求意见汇总情况;在审查组长许武毅的带领下,审查专家审查了所有送审材料,对标准送审稿进行了逐字逐句地审查,对具体的条款和文字表述进行了深入的讨论,并提出了修改意见。

经过半天的审议,在参会专家的共同努力下,按计划完成了标准的审查工作,并达成一致意见:(1)标准中所涉及的相关名词术语科学、准确,提交会议审查的资料齐全、制定依据阐述清楚;标准中不涉及任何专利,与现行的法律、法规、规章和相关标准协调一致。

标准汇编

标准汇编

科技前沿新闻信息标准汇编P18发展与战略1橡胶与塑料工业相关标准标准号:GB/T36769—2018中文标准名称:阳离子交换树脂再生转型率测定方法英文标准名称:Determination of percent regeneration of cationexchange resins中国标准分类号(CCS)G31国际标准分类号(ICS)83.080.01发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国塑料标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会上海建材九年第期标准号:GB/T36793—2018中文标准名称:橡塑材料中增塑剂含量的测定气相色谱质谱联用法英文标准名称:Determination of platicizers inrubber-plastics-Gas chromatography-mass spectrometrymethod中国标准分类号(CCS)G40国际标准分类号(ICS)83.140.01发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国塑料标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GBfT36797—2018中文标准名称:装修防开裂用环氧树脂接缝胶英文标准名称:Epoxy resin joint sealant for anti-crackingin refurbishment中国标准分类号(CCS)G39国际标准分类号(ICS)83.180发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国胶粘剂标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36799—2018采中文标准名称:胶粘剂挥发性有机化合物释放量的测定微舱法英文标准名称:Determination of the emissions of volatileorganic compounds from adhesives-Micro-scale chambermethod中国标准分类号(CCS)G38国际标准分类号(ICS)83.180发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国胶粘剂标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36800.1—2018采中文标准名称:塑料热机械分析法(TMA)第]部分:通则英文标准名称:Plastics一Thermomechanical analysis(T MA)—Part1:General principles中国标准分类号(CCS)G31国际标准分类号(ICS)83.080.20发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国塑料标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会科技标准号:GB/T36800.2—2018采中文标准名称:塑料热机械分析法(TMA)第2部分:线性热膨胀系数和玻璃化转变温度的测定英文标准名称:Plastics~Thermomechanical analysis(TMA)一Part2:Determination of coefficient of linear thermal ex­pansion and glass transition temperature中国标准分类号(CCS)G31国际标准分类号(ICS)83.080.20发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国塑料标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36802—2018中文标准名称:太阳能光伏背板覆膜用胶粘剂英文标准名称:Solar photovoltaic(PV)backsheet laminating adhesive中国标准分类号(CCS)G39国际标准分类号(ICS)83.180发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国胶粘剂标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36803—2018采中文标准名称:胶粘剂挥发性有机化合物释放量的测定袋式法英文标准名称:Determination of the emissions of volatile organic compounds form adhesive—Bag method中国标准分类号(CCS)G38国际标准分类号(ICS)83.180发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国胶粘剂标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会前沿标准号:GB/T36804—2018-中文标准名称:液体硅橡胶分类与系统命名法新英文标准名称:Liquid silicone rubber—Classification and 闻system nomenclature IB 中国标准分类号(CCS)G40息国际标准分类号(ICS)83.060发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会P1;发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发展标准号:GB/T36805.1—2018釆与中文标准名称:塑料高应变速率下的拉伸性能测定第战1部分:方程拟合法略英文标准名称:Plastics一Determination of tensile proper­ties at high strain rates一Part1:Equation fitting method中国标准分类号(CCS)G31国际标准分类号(ICS)83.080.20发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国塑料标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会上标准号:GB/T36877—2018采海中文标准名称:结构胶粘剂冲击剥离强度的测定楔形建物法材英文标准名称:Determination of impact peel strength of structural adhesives—一Wedge method0中国标准分类号(CCS)G38一国际标准分类号(ICS)83.180九发布日期2018-09-17年实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会第归口单位全国胶粘剂标准化技术委员会一发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管期科技前沿理委员会理委员会新标准号:GB/T36878—2018采闻中文标准名称:密封胶抗撕裂强度的测定信英文标准名称:Determination of tear resistance for sealant息中国标准分类号(CCS)G38P20发展与战略上海建材0年第期国际标准分类号(ICS)83.180发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国胶粘剂标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T7755.1—2018采中文标准名称:硫化橡胶或热塑性橡胶透气性的测定第1部分:压差法英文标准名称:Rubber,vulcanized or thermoplastic一De-termination of permeability to gases—Part1:Differen­tial-pressure methods中国标准分类号(CCS)G40国际标准分类号(ICS)83.060发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国石油和化学工业联合会归口单位全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36532—2018采中文标准名称:纤维增强塑料热固性模塑料和预浸料固化特性测定英文标准名称:Fibre-reinforced plastics一Thermosettingmoulding compounds and prepregs—Determination of curecharacteristics中国标准分类号(CCS)Q23国际标准分类号(ICS)83.120发布日期2018-07-13实施日期2019-06-01主管部门中国建筑材料联合会归口单位全国纤维增强塑料标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管2能源和热传导工程相关标准标准号:GBfT1028—2018中文标准名称:工业余能资源评价方法英文标准名称:Industrial surplus energy resourcesevaluation methods中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T13234—2018采中文标准名称:用能单位节能量计算方法英文标准名称:Determination of energy savings inorganizations中国标准分类号(CCS)F04国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T19115.2—2018中文标准名称:风光互补发电系统第2部分:试验方法英文标准名称:Wind-solar photovoltaic hybird genertateelectricity system一Part2:Test methods中国标准分类号(CCS)Fll国际标准分类号(ICS)27.180发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国机械工业联合会归口单位全国风力机械标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会科技前标准号:G B/T36567—2018中文标准名称:光伏组件检修规程英文标准名称:Code of maintenance for photovoltaic module 中国标准分类号(CCS)F12国际标准分类号(ICS)27.160发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国电力企业联合会归口单位中国电力企业联合会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36568—2018中文标准名称:光伏方阵检修规程英文标准名称:Code of maintenance for photovoltaic mod­ule aiTay中国标准分类号(CCS)F12国际标准分类号(ICS)27.160发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国电力企业联合会归口单位中国电力企业联合会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36674—2018中文标准名称:公共机构能耗监控系统通用技术要求英文标准名称:General technical requirements for the en­ergy construction monitoring system in public institutions中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36569—2018中文标准名称:海上风电场风力发电机组基础技术要求英文标准名称:Technical requirements of wind turbine foundation for offshore wind farm 中国标准分类号(CCS)F11沿国际标准分类号(ICS)27.180发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门中国电力企业联合会归口单位中国电力企业联合会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36675—2018中文标准名称:节能评估技术导则公共建筑项目英文标准名称:General principles for energy conservation assessment—Public building project中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会新闻信息P2发展与战略标准号:GB/T36710—2018中文标准名称:公共机构办公区节能运行管理规范英文标准名称:Management specification for energy-saving operation of public institutions office district中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会上海料0标准号:GB/T36711—2018-中文标准名称:节能评估技术导则精对苯二甲酸项目力英文标准名称:General principles for energy conservation拜assessment一Pure terephthalic acid project中国标准分类号(CCS)F01奚国际标准分类号(ICS)27.010-发布日期2018-09-17期科技前沿新闻信息P22发展与战略实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GBfT36712—2018中文标准名称:节能评估技术导则风力发电项目英文标准名称:General principles for energy conservation assessment一Wind power generation project中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会上海建材九年标准号:GBfT36713—2018采中文标准名称:能源管理体系能源基准和能源绩效参数英文标准名称:Energy management systems—Energy baselines and energy performance indicators中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36714—2018中文标准名称:用能单位能效对标指南英文标准名称:Guidelines for energy efficiencybenchmarking of organizations中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GBfT36715—2018中文标准名称:节能评估技术导则煤炭矿井及选煤厂项目英文标准名称:General principles for energy conservationassessment—Coal mine and coal preparation plant project中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36716—2018中文标准名称:节能评估技术导则燃煤发电项目英文标准名称:General principles for energy conservationassessment一Coal-fired power generation project中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB/T36717—2018中文标准名称:节能评估技术导则尿素项目英文标准名称:General principles for energy conservationassessment一Urea project中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB<T36718—2018中文标准名称:节能评估技术导则氧化铝项目英文标准名称:General principles for energy conservation assessment一Alumina project中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.010发布日期2018-09-17实施日期2019-04-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB36888—2018中文标准名称:预拌混凝土单位产品能源消耗限额英文标准名称:The norm of energy consumption per unit product of ready-mixed concrete中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.01发布日期2018-11-19实施日期2019-12-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB36890—2018中文标准名称:日用陶瓷单位产品能源消耗限额央文标准名称:The norm of energy consumption per unit products of domestic ceramics中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.01发布日期2018-11-19实施日期2019-12-01主管部门中国轻工业联合会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB36887—2018中文标准名称:合成革单位产品能源消耗限额英文标准名称:The norm of energy consumption per unitproduct of synthetic leather中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.01发布日期2018-11-19实施日期2019-12-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位国家标准化管理委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB36889—2018中文标准名称:聚酯涤纶单位产品能源消耗限额英文标准名称:The norm of energy consumption per unitproduct of PET and PET fiber中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.01发布日期2018-11-19实施日期2019-12-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会标准号:GB36891—2018中文标准名称:莫来石单位产品能源消耗限额英文标准名称:The norm of energy consumption per unit production of mullite中国标准分类号(CCS)F01国际标准分类号(ICS)27.01发布日期2018-11-19实施日期2019-12-01主管部门国家标准化管理委员会归口单位全国能源基础与管理标准化技术委员会发布单位国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会科技前沿新闻信息P2:发展与战略±海材力。

炼厂气回收过程中分离技术的能效分析

炼厂气回收过程中分离技术的能效分析

CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2016年第35卷第10期·3072·化 工 进 展炼厂气回收过程中分离技术的能效分析李保军,贺高红,肖武,代岩,陈博(大连理工大学精细化工国家重点实验室,膜科学与技术研究开发中心,辽宁 大连 116023)摘要:针对炼厂气多目标回收工艺设计时缺乏理论指导的问题,本文系统阐述了分离过程能效比的概念,将气体分离过程中压力和温度变化导致系统与外界交换的能量统一用电功表示,得到了分离过程能耗与产品回收量间关系的定量表示方法;以某厂炼厂气回收过程为例,比较了不同分离技术和不同分离过程的能效比。

当产品氢纯度要求不高(≥97%)时,采用变压吸附(PSA )工艺的能效比较高(0.86),与膜分离工艺相比,提高了28%;当产品氢纯度要求较高(≥99.9%)时,采用膜分离-PSA 工艺可以获得更高的能效比(0.54),与PSA-膜分离工艺相比,能效比提高了40%。

研究结果表明:分离过程的能效比可以用于评价不同分离技术或不同分离过程的能量效率,可用于指导不同分离技术的适用范围和多技术耦合工艺过程的设计,能够为炼厂气回收工艺设计提供一定的理论指导。

关键词:炼厂气;能效比;分离;回收;数学模拟中图分类号:TQ 028.1 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2016)10–3072–06 DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2016.10.009Analysis of energy efficiency of separation technology during a refinerygas recycling processLI Baojun ,HE Gaohong ,XIAO Wu ,DAI Yan ,CHEN Bo(State Key Laboratory of Fine Chemicals ,Research and Development Center of Membrane Science and Technology ,Dalian University of Technology ,Dalian 116023,Liaoning ,China )Abstract :The industrial process design lacks theoretical guidances for multiple target recovery from refinery gas. In this study ,the concept of energy efficiency ratio was proposed for separation process. By using the electrical power to represent the energy associated with the variation of pressure and temperature during the gas separation process ,a quantitative relationship between the energy consumption and the target product recovery was established. A typical refinery gas recycling process was taken as example ,in which various separation technologies such as membrane or pressure swing adsorption (PSA )were utilized for thorough investigation. The energy efficiency ratios of various separation technologies and different separation processes were calculated. Results showed that ,whenH 2 purity of product is relatively low (≥97%),PSA technology achieves the higher value of energy efficiency ratio (0.86),which is 28% higher comparing to the membrane separation technology. WhenH 2 purity of product is relatively high (≥99.9%),the hybrid membrane-PSA process achieves the higher energy efficiency ratio (0.54)than the hybrid PSA-membrane process ,and the increase is about 40%. It indicates that the energy efficiency ratio can be employed to evaluate the efficiency of energy consumption of various separation technologies or different separation processes ,and can provide a useful design guidance for refinery gas recycling process.教授。

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赛力特(中国)有限公司中国北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 12 层 1208 号 邮编: 100022 电话: (8610) 6567 3068 传真: (8610) 6567 31688008100214(免费)传统赛力特 Celite 助滤剂产品和 根据 GMP 标准生产的 CELPURE 产品的比较 注:Celite 和 Celpure 均为世界矿产公司 WorldMinerals 之品牌 传统赛力特助滤剂产品的生产是为了满足食品加工业的要求。

所以,传 统产品在在 GMP 生产生物制品方面提供极少的法律支持和质量保证。

FDA 在医药制品(包括生物制品)使用 GMP 标准生产的原料方面有明确的规 定,传统赛力特产品不能达到这些规定(请见附录 1)。

因此,世界矿产公 司(赛力特公司的母公司)不支持在 GMP 的环境下使用传统的赛力特助滤 剂产品。

传统赛力特产品依据美国相关法规在外包装注明:不适应于 GMP 标准下的药品生产。

提及 GMP 生产,传统的赛力特产品在以下的方面不足: • 产品质量证明(COA)提供了很少的资料; • 此类产品不能够稳定持续地达到 USP/NF19(即美国药典-国家配方 集)有关纯净硅藻土的规定。

具体地讲,这些产品可能不会达到 NF 有关水溶物质的标准; • 因为原料的不同,传统硅藻土产品非硅含量部分不同; • 传统产品有可能掺杂一些重金属。

质量证明(COA)的比较 传统赛力特产品包括:煅烧产品牌号 Filter-cel 577 Standard Super-Cel Standard Super-Cel PR 512 513 505 507 助熔煅烧产品牌号 Hyflo Super-Cel Hyflo Super-Cel PR 501 503 535 535PR 545 545PR赛力特中国有限公司中国北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 12 层 1208 号 邮编: 100022 电话: (8610) 6567 3068 传真: (8610) 6567 31688008100214(免费)以上传统产品质量证明的描述只包含: 1) 150 筛余 2.) 湿密度 CELPURE 产品煅烧产品C65、C100助熔煅烧产品C300、C1000CELPURE 产品的质量证明的描述包含:1) 渗透率(VEL), 2) PH, 3) 离心湿密度, 4) 导电率, 5) 酸溶铁, 6) 内毒素NF 测试项目(即美国药典-国家配方集): 干失量, 烧失量, 酸溶物, 水溶 物, 可洗砷, 可洗铅, 非硅含量物质的含量限度 传统赛力特产品的质量证明通常只列两个指标,而 CELPURE 产品列出六 个,包括内毒素。

翻译终稿

翻译终稿

固体硼砂废料再生产适合于一步快烧墙砖不透明微晶玻璃釉用熔块中的评估K PEKKAN 1,2,1and B KARASU1.来自土耳其埃斯基谢希尔26480省阿纳多卢大学的材料科学与工程学系2.2008年12月3号收到手稿,在2009年四月14日经过修订摘要锆石(硅酸锆,ZrSiO4)是光滑的、不透明的、白色的、熔块基墙地砖釉的主要的遮光剂。

然而,在准备这些釉中采用含氧化锆釉料提高了生产成本限制了作为一种原料的锆石一次生产的规模。

因此,已经有了几个寻找可替代的含有很少或不含氧化锆的釉料的研究。

所以,最近报道了一些积极的结果。

根据最近的研究,对一种低锆石含量的釉料配方,采用1.5-5%的硼砂集中器废料取代了一定的硼酸作为B2O3的来源。

已经证实:废料的贡献不扭曲快速单火墙贴微晶玻璃釉的表面性质。

在实验室测试阶段,锆石被发现是主要的结晶体。

工业应用显示:短周期导致了锆石和锌辉石(CaZnSi O4)在CW-4中形成釉料。

关键词:硼砂固体废物评估墙地砖微晶玻璃釉一步快烧1引言釉料是大多数在低于1150°C成熟的工业釉的必不可少的组成部分(Taylor and Bull 1986)。

传统的墙砖混浊不透明的玻璃釉通常是通过加入到他们的批次含有高量熔块锆基质硬化得到。

(Yekta等2006)现在研究者们指出,某种类型的微晶玻璃层,或者可以用来作为降低含有昂贵的不透明釉的氧化锆的瓷砖涂料。

获得一个不透明的釉料表面的最好方法之一是形成一个晶体阶段的涂料,其折射率明显的不同于玻璃模型。

这种涂层不透明度取决于扩散,折射和光线穿过包含新兴晶体层的反射和由大小和晶体数量决定的的混浊程度。

不昂贵或有毒釉的发展是具有特殊利益。

(Moreva and Levitskii 2006).相较于原始的熔块釉熔融温度降低,因此,釉成熟时间缩小,表面光滑明亮可以很容易地形成。

一个或多个阶段形成的不透明的化合物可以改变明亮的外观和透明釉的表面,这一期间锆化合物对改变最有效。

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