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  • 简介:以硫酸二甲酯和茶碱钠盐为原料,通过直接甲基化反应合成咖啡因。用气相色谱法对咖啡因含量进行了测定,采用单因素实验和正交实验法探讨了合成咖啡因工艺中硫酸二甲酯降耗的适宜工艺条件,即:采用液下加料方式,反应温度为30-35℃,pH为8.0-8.5,催化剂用量为茶碱钠盐质量的1%。在此条件下,m(硫酸二甲酯)∶m(茶碱钠盐)=1.24,咖啡因产率大于95%。

  • 标签: 咖啡因 茶碱钠盐 硫酸二甲酯 甲基化
  • 简介:随着化工行业危险化学品槽车装卸情况越来越多,危险化学品槽车在装卸过程中出现泄漏的几率增加,尤其是液化石油气槽车在装卸过程中一旦发生液化石油气泄漏后,影响范围较广,处置难度大,而在这一领域的处置目前相对薄弱。因此,探索液化石油气槽车在装卸过程中发生泄漏事故的应急处置措施很有必要,主要从液化石油气槽车的装卸流程、泄漏风险以及应急对策等方面进行分析,尤其是对不同部位的泄漏,提出了针对性的控制措施,有较强的可操作性,为槽车装卸过程中发生泄漏的应急处置提供了依据。

  • 标签: 液化石油气 槽车 泄漏 应急处置
  • 简介:通式(Ⅰ)的茂金属化合物:LGZMXp,其中L为二价基团,Z为式(Ⅱ)的部分,其中R^3和R^4选自氢和烃基;A和B选自S、O或CR^5,其中R^5选自氢和烃基,A或B不同于CR^5;G为式(Ⅲ)的部分,其中R^6,R^7,R^8和R^9选自氢和烃基,M为过渡金属原子,X选自卤素原子、R^10,OR^10,OSO2CF3,OCOR^10,SR^10,NR2^10或PR2^10基团,其中所述取代基R^10为氢和烃基;p为0至3的整数。

  • 标签: 杂环茂金属化合物 烯烃聚合物 催化剂体系 生产
  • 简介:针对辽河油田某特定区块油藏特征和油品性质,对阴离子型表面活性剂重烷基苯磺酸盐、非离子型表面活性剂聚氧乙烯壬基醚、碱Na2CO3及疏水型聚合物进行复配,对复配体系与原油间界面活性和溶液增粘能力进行实验研究,应用正交实验法进行实验方案设计,通过直接比较和计算分析等方法得出最佳配方:阴离子表面活性剂质量分数0.1%-0.125%,非离子表面活性剂0.15%,Na2CO31.6%-1.8%,疏水型聚合物0.12%。该驱油体系具有较高的界面活性,长期热稳定性较好,而且解决了阴离子表面活性剂的盐析现象和非离子表面活性剂吸附损失大、需要的碱含量高、溶解性能差等问题,同时拓宽了表面活性剂、碱剂在复合驱油体系中的使用含量范围,筛选出的复配型驱油体系适应性更好。

  • 标签: 正交实验法 复配型表面活性剂/碱/聚合物三元复合驱油体系 界面张力 粘度
  • 简介:Clycos生物技术公司致力于新陈代谢和微生物工程,该公司于2010年9月18日宣布,开发出第一个微生物平台,可用于从脂肪酸有效地合成生物燃料和生物化学品。这项研究与GlycosBio公司合作进行,研究结果己发表在《应用与环境微生物学杂志》上。

  • 标签: 脂肪酸合成 生物燃料 化学品 代谢过程 开发 微生物工程
  • 简介:为进一步提高河南双河油田聚合物驱后原油采收率,进行了聚合物驱后利用OCS表面活性剂/聚合物二元体系驱油性能的研究。结果表明,OCS表面活性剂/聚合物二元体系是一种高效驱油剂,聚合物驱后利用OCS表面活性剂/聚合物二元体系可以进一步提高原油采收率。利用交联聚合物与OCS表面活性剂/聚合物二元体系相结合进行驱油的实验结果表明,聚合物驱后先用交联聚合物进行调剖,再注入OCS表面活性剂/聚合物二元高效驱油剂,提高采收率的效果更好。

  • 标签: OCS表面活性剂 聚合物驱 提高采收率 驱油剂 双河油田
  • 简介:美国能源生物科学研究所(EBI)与伯克利加州大学(UC)为引领的合作伙伴,包括劳伦斯伯克利国家实验室(BerkeleyLab)和伊利诺伊大学香槟分校和BP公司在内的研究人员于2015年6月6日宣布,开发出一种新方法,用以从甘蔗生物质生产完全替代型喷气燃料以及汽车润滑油基础油。该策略过程可望用于从来自其他非粮植物和农业废弃物的生物质,通过基因工程化微生物发酵来实现。

  • 标签: 喷气燃料 润滑油基础油 生物质生产 EBI 伯克利加州大学 生物科学研究
  • 简介:美国能源生物科学研究所(EBI)与伯克利加州大学(UC)为引领的合作伙伴,包括劳伦斯伯克利国家实验室(BerkeleyLab)和伊利诺伊大学香槟分校和BP公司在内的研究人员于2015年6月6日宣布,已开发出一种新方法,用以从甘蔗生物质生产完全替代型喷气燃料以及汽车润滑油基础油。该策略过程可望用于从来自其他非粮植物和

  • 标签: 喷气燃料 润滑油基础油 EBI 生物质生产 伯克利加州大学 生物科学研究
  • 简介:在第17届全国化肥甲醇技术年会上,华东理工大学化工学院田恒水教授认为:在以往宣传的使用乙醇燃料可减少二氧化碳排放,是漏算了乙醇生产过程中产生的二氧化碳排放量。如果综合计算生产和使用全过的二氧化碳排放量,则生物乙醇燃料并不清洁。

  • 标签: 华东理工大学化工学院 二氧化碳排放量 乙醇燃料 生产过程 全过程 甲醇