• 果糖低温转化合成羟甲基糠醛的研究进展-辽宁化工2022年05期
    果糖低温转化合成羟甲基糠醛的研究进展-辽宁化工2022年05期

    摘 要: 羟甲基糠醛(HMF)是近年来备受关注的一种生物质基平台化合物,其在替代燃料、高分子、医药中间体等领域具有良好的应用潜力。以六碳糖为代表的生物质资源合成HMF可为今后化工领域的可持续发展提供有用信息。果糖是目前制备HMF活性最高的生物质原料,其反应条件和反应性能因催化体系的不同而各异。本文调研了近年来

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  • 绿色阻垢剂在油田中的应用-辽宁化工2022年05期
    绿色阻垢剂在油田中的应用-辽宁化工2022年05期

    摘 要: 目前,油田生产不断扩大,相应的技术水平也在不断提升,在油田生产中,很多传质传热设备都是不锈钢或者是碳钢材料制作而成的,在生产中因为水温和酸碱度的变化,可能会导致相关设备管道、内壁等出现结垢的情况,严重情况下可能会导致管道出现严重腐蚀。油田管道和设备的结垢和腐蚀问题会导致其换热效率降低,还可能

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  • 页岩储层压裂体积规模监测方法研究进展-辽宁化工2022年05期
    页岩储层压裂体积规模监测方法研究进展-辽宁化工2022年05期

    摘 要: 本文综述了页岩储层压裂体积规模的各种监测方法,主要总结了目前常用的三大类方法:间接监测法、直接近井筒监测方法以及远场监测法,。并且总结了各种方法具体应用,最后对比分析了这些对裂缝体积进行监测方法的自身局限性以及对裂缝的监测能力,。研究表明,:微地震监测、测斜仪监测和电位法对是监测裂缝最好的三

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  • FPSO闭排污油水治理实践-辽宁化工2022年05期
    FPSO闭排污油水治理实践-辽宁化工2022年05期

    摘 要: 针对渤海某油田FPSO每天产生大量污油水占用工艺水舱,并难以返回流程处理问题,展开综合分析,结合现场实际,对闭排产生污油水性质进行分析,找出污油水治理的关键点,通过流程改造和设备优化,解决了污油水占舱问题,保证闭排系统和原油处理流程平稳运行,为海上FPSO污油水处理提供了解决思路。关 键 词:污油水治

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  • 过硫酸盐高级氧化技术在染料废水中的应用-辽宁化工2022年05期
    过硫酸盐高级氧化技术在染料废水中的应用-辽宁化工2022年05期

    摘 要: 染料废水普遍具有色度高、含盐量大,总有机碳含量高、分子量大,有毒的特点,难以用常规的生物法降解,是工业废水中公认的难处理废水之一。基于过硫酸盐的高级氧化技术因能产生有效去除难降解有机物的过硫酸根自由基(SO4·-),而备受人们的关注。随着研究人员不断深入地研究,过硫酸盐高级氧化体系种类也日趋丰富

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  • 木质素的结构与应用-辽宁化工2022年05期
    木质素的结构与应用-辽宁化工2022年05期

    摘 要:木质素一种含量丰富的天然芳香族聚合物,具有循环再生、价格低廉的优点,可以作为化学高分子材料、高附加值化学品、生物染料等制备原料,但由于天然木质素分子量大、结构复杂等原因不能直接利用,而改性木质素特性优异,极大的地拓宽了应用领域。本文简要介绍了木质素的基本结构单元及结构单元之间的连接方式,重点

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  • 比色计
    比色计

    比色计 : 一种化学分析仪器。在进行*比色分析时,使某种光线分别透过标准溶液和被测溶液,比较两者颜色强度的仪器。分利用视觉观测颜色强度的目视比色计[如杜氏(Duboscq)比色计、普氏(Pulfrich)比色计等]和利用光电池或光电管代替人的视觉器官的*光电比色计。

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  • 不对称合成
    不对称合成

    不对称合成 : 亦称“手征性合成”。在一般情况下,将分子中的一个非手征性基团(亦称“前手征性基团”)与试剂反应(几率相等),变成手征性中心时,通常产生一对等量的对映体,即不显示旋光性的外消旋体。例如,将丙酮酸与非手征性甲醇进行酯化得到丙酮酸甲酯,经还原和水解得外消旋乳酸:如果将丙酮酸先与手征性l-薄荷醇进行酯化(在

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  • 不饱和化合物
    不饱和化合物

    不饱和化合物 : 指不饱和烃及其衍生物。其分子中含有碳-碳双键或碳-碳叁键(—C≡C—)。例如,乙烯(CH2=CH2)、氯乙烯(CH2=CHCl)、乙烯基乙醚(CH2=CHOCH2CH3)、乙炔(CH≡CH)、1,4-丁炔二醇(HOCH2—C≡C—CH2OH)、烯丙醇(CH2=CH—CH2OH)、丙烯醛(CH2=CH—CHO)、乙烯酮(CH2=C=O)、丙烯酸(CH2=CH—COOH)、丙烯腈(CH2=CH—

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  • 不饱和性试验法
    不饱和性试验法

    不饱和性试验法 : 检验不饱和烃中双键或叁键的方法。重要的有两种:(1)Br2-CCl4试验法:取未知物0.1克(或0.2毫升液体),加入2毫升CCl4中,再滴加含5% Br2-CCl4溶液。如溴溶液褪色同时没有HBr放出,说明可能有不饱和键存在。(2)拜耳不饱和性试验法:取0.2毫升未知物(或0.1克加入不含乙醇的纯丙酮中),加入5% Na2CO3溶液中,再滴加0.5

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  • 不可逆过程
    不可逆过程

    不可逆过程 : 当过程进行后系统与环境再也不能同时恢复原状的过程。实际过程都是不可逆过程。例如,气缸中的理想气体在外压为零时自由膨胀,热与功均等于零,如将气体重新压缩复原,环境必须对系统作功,与此同时,系统放出等量之热。环境中所遗留下的这种功变为热的变化,是不能恢复的变化,因此理想气体自由膨胀是一个不可逆过程

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  • 不对称分子
    不对称分子

    不对称分子 : 缺乏对称中心、对称面或对称轴等任何对称因素,其实物和镜像不能相互重叠的化合物分子。是手性分子,呈旋光性。乳酸即是不对称分子,无任何对称因素,它和它的镜像不能重叠。

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  • 不饱和数
    不饱和数

    不饱和数 : 反映分子的多重键与环的数目。通常用Ω表示。每一个双键或一个苯环相当于一个不饱和数,三键相当于二个不饱和数,不同类型分子按不同通式计算。如含有碳、氢、氧、硫的分子通式为CnHhOpSq,它的不饱和数为:式中n为碳原子数目,h为氢原子数目。例如,萘分子式为C10H8,它的不饱和数为:其中可能有二个苯环与五个双键:含

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  • 不可逆反应
    不可逆反应

    不可逆反应 : 在指定条件下几乎只能向一定方向进行的化学反应。例如,等当量的盐酸和氢氧化钠作用时,形成水和食盐的反应占绝对的优势,因此是一种不可逆的反应:

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  • 不可逆波
    不可逆波

    不可逆波 : 指极谱分析中,电极反应速度比扩散速度慢,整个极谱过程受电极反应速度控制的极谱波。在这种情况下,要使物质在电极上反应,产生电流,就需增加额外的外加电压。故不能单纯地按能斯脱方程进行推算。所得极谱波形伸延,半波电位比*可逆波的半波电位负得多。如图。不可逆波的半波电位(E1/2)不可逆与可逆波的半波电位(E1/

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  • 不饱和烃
    不饱和烃

    不饱和烃 : 含有碳-碳双键或叁键的烃类。可分为两大类: 一类为不饱和开链烃。分子中含氢数目比相应的烷烃少,具有不饱和性,性质活泼,易和多种试剂发生碳-碳不饱和键的加成反应(如与氢、卤素、臭氧、卤化氢等的加成);在一定条件下也会发生聚合反应。按所含碳-碳不饱和键类型再分成: (1)烯烃,含有一个或多个双键。含有一个双键

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  • 2-乙基己酸乙酯
    2-乙基己酸乙酯

    2-乙基己酸乙酯 : Ethyl 2-ethylhexanoateIrotyl2-乙基己酸乙酯有清新的气息,鸢尾香韵,并有果香和草香香调。外观为液体,沸点81℃/2.4kPa。根据德国Henkel公司提供的资料,2-乙基己酸乙酯的急性毒性数据:口服LD503.1g/kg(老鼠)。德国Henkel公司生产2-乙基己酸乙酯,其产品规格为:含量约为95%(色谱法),d2525~0.860,n20D1.412~

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  • 辛酸己酯
    辛酸己酯

    辛酸己酯 : Hexyl caprylateHexyl octanoateHexyl octoateHexyl octylate辛酸己酯天然存在于苹果、草莓、香蕉、葡萄等水果中。辛酸己酯有新鲜蔬菜香气,并略有水果香味。外观为液体,沸点277℃。根据有关资料报道,辛酸己酯的急性毒性数据:口服LD505g/kg(大鼠),皮试LD505g/kg(兔子)。市售调香用辛酸己酯,含量应在98%以上,d3040

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  • 辛酸烯丙酯
    辛酸烯丙酯

    辛酸烯丙酯 : Allyl caprylateAllyl octanoateAllyl octylate辛酸烯丙酯有香蕉、菠萝样的水果香气。外观为液体,沸点87~88℃/730Pa。根据有关资料报道,辛酸烯丙酯的急性毒性数据:口服LD500.67g/kg(大鼠),皮试LD500.625g/kg(兔子)。市售调香用的辛酸烯丙酯,含量应在98%以上,d2040.873,n20D1.427。辛酸烯丙酯可由辛酸与烯丙醇

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  • 辛酸异戊酯
    辛酸异戊酯

    辛酸异戊酯 : Isoamyl caprylateIsoamyl octanoateIsoamyl octylateIsopentyl octanoate辛酸异戊酯天然存在于香蕉、苹果、草莓、葡萄等水果中,以及葡萄酒、朗姆酒、啤酒、威士忌、白兰地等酒类中。辛酸异戊酯有水果香气,稀释后则有白兰地似的酒香气味。外观为液体,沸点136℃/1.3kPa,闪点104℃。根据有关资料报道,辛酸异戊酯

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