• 多元变性淀粉
    多元变性淀粉

    多元变性淀粉 : 在同一淀粉分子中接上两个或两个以上的反应基团的变性淀粉。白色至淡黄色粉末。溶于热水,不溶于丙酮、苯等有机溶剂。多元变性淀粉综合运用了阴、阳及非离子淀粉改性技术,通过多次改性而得。根据不同的离子基团、电荷配比可以制成比阴、阳离子淀粉应用效果更明显的具有各种功能的变性淀粉。可以改善淀粉糊液

    0
  • 多硫化物类
    多硫化物类

    多硫化物类 : 具有两个或两个以上硫原子直接连接的有机化合物,分别称为二硫化物和多硫化物。在氧化物中过氧化物极不稳定。但相对应的二硫化物和三硫化物却相当稳定,存在于自然界的动植物中。二硫化物的基本性质见表。例如香菇的香气成分为香菇香精。此外,维生素B1(盐酸硫胺素)在机体内氧化还原反应中,生成二硫硫胺素和胱氨

    4
  • 多层彩色照相材料
    多层彩色照相材料

    多层彩色照相材料 : 近代,大部分彩色照相是应用减色法原理,将能形成黄、品红、青三色的三层照相乳剂重叠,涂布在支持体上,通称多层彩色照相材料。彩色照相材料的三个感光乳剂层,分别由加进不同增感剂的卤化银和相应的成色剂 (一种染料中间体) 以及照相明胶组成。三层乳剂分别感蓝光、绿光及红光。经曝光及显影加工后,三层乳

    0
  • 多环麝香
    多环麝香

    多环麝香 : 多环麝香是20世纪80年代以来发现的新型合成麝香。由于这类合成麝香的香气比硝基麝香香气细腻,有的接近于大环麝香的香韵,香质好,性能稳定,因此,是一类很有发展前途的合成麝香,其中粉檀麝香、萨莉麝香、万山麝香、吐纳麝香、加乐麝香作为定香剂已广泛应用在高级化妆品中,其中萨利麝香、加乐麝香中国已经生产。多环

    0
  • 大茴香醇
    大茴香醇

    大茴香醇 : 又称对甲氧基苄醇、茴香醇、4-甲氧基苯甲醇。无色至浅黄色液体或不透明针状晶体。有香荚兰香气,及稍有甜味。天然存在于茴香籽油及香荚兰中。相对分子质量138.17。相对密度1.113(15/15℃)。凝固点17℃。熔点25℃。沸点259.1℃、145℃(2.400×103Pa)、134℃(1.600×103Pa)。闪点137℃。折射率1.5420(25℃)。不溶于

    0
  • 大茴香基丙酮
    大茴香基丙酮

    大茴香基丙酮 : 又称4-甲氧基苯基-2-丁酮、Frambinone、Raspbe rryketone methyl ether。天然品存在于沉香木提取精油中。无色至浅黄色油状液体。有强烈的花香及水果样香气。相对分子质量178.23。相对密度1.0504(22℃)。熔点9~10℃。沸点277℃、106℃(2.933×103Pa)。折射率1.5250。闪点101℃。不溶于水、难溶于丙二醇,溶于

    0
  • 大茴香腈
    大茴香腈

    大茴香腈 : 又称对甲氧基苯基氰、1-氰基-4-甲氧基苯、茴香腈。从水中析出者为无色至白色针状结晶,从乙醇中析出者为白色叶片状结晶。有浓郁的香豆素样香气。相对分子质量133.15。熔点61~62℃。沸点256~257℃、106~108℃(0.80×103Pa)。溶于乙醇、乙醚、苯、石油醚。在碱性介质中不易失香及变色,较香豆素稳定。用途: 适合

    0
  • 大豆卵磷脂
    大豆卵磷脂

    大豆卵磷脂 : 浅黄色至褐色透明或半透明的粘稠物,其主要成分为磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酸、磷脂酰肌醇及脑磷脂。略有异味。在空气中迅速变为褐色。相对密度1.0305(24℃)。碘值95。部分溶于水,但易生成水合物而成为乳浊液,易溶于乙醚、苯、石油醚及氯仿。在同一分子内具有疏水性的脂质成分、亲水性的磷酸根及碱,乳化

    0
  • 大马烯酮
    大马烯酮

    大马烯酮 : 又称突厥烯酮、(2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-基)-2-丁烯酮、2,6,6-三甲基-反-1 -巴豆酰基-1,3-环己二烯。有3种异构体,即α-大马烯酮[1]、β-大马烯酮[2]、γ-大马烯酮[3]。通常所指系[2]。[2]在三者中最早被发现,也是研究较多者。1970年在保加利亚的玫瑰油中发现了[2],成为香料新物种之一。无色至浅黄色油状液

    0
  • 大马酮
    大马酮

    大马酮 : 又称突厥酮、2,6,6-三甲基-1-巴豆酰基环己烯。有3种异构体,即α-体[1]、β-体 [ 2 ] 、γ - 体[3],此外,尚存在δ-体[4]及ε-体[5]。相对分子质量176.30。市售品为α-、β-、γ-的混合物。天然品存在于玫瑰油、茶叶、烟叶中,且多为β-体。关于[4]、[5]的报道甚少。无色至浅黄色液体。有类似大马烯酮的玫瑰香气。由

    0
  • 干式银盐摄影光敏材料
    干式银盐摄影光敏材料

    干式银盐摄影光敏材料 : 干式银盐摄影光敏材料与过去的卤化银摄影材料不同,它是一种不用显影液而是用光和热显影的银盐光敏材料。美国Eastman Kodak公司在制备卤化银粒子时采取措施,制得了感度极高的卤化银粒子,从而制出了仅用光显影就可得到图像的感度高、可快速处理的卤化银直接印像纸(POP),这种纸已用于示波器等高速记录

    0
  • 土建工程用粘合剂
    土建工程用粘合剂

    土建工程用粘合剂 : 水泥本身就是一种无机粘合剂,它将石块、沙子、钢筋等粘合在一起而固化,形成土建构件。合成树脂粘合剂在土建方面也得到广泛应用。这些粘合剂除有一定强度外,还有防水性、弹性、抗冲击性等缩合性能。用途: (1) 混凝土粘接。可分为结构用和非结构用,前者用于已固化的混凝土间的粘接、新旧混凝土间的粘接、

    0
  • 干性油醇酸树脂
    干性油醇酸树脂

    干性油醇酸树脂 : 本品是以不饱和脂肪酸或碘值为125~135(或更高)的干性油、半干性油为改性剂所制得者,称为干性油醇酸树脂。在室温下可自干。碘值高的油类所制得者不仅干得快,而且硬度大,光泽较强,但易变色,能溶于脂肪烃、萜烯烃、芳烃溶剂中。采用的油脂不同,性能也有差别。豆油、葵花籽油制得者,不易泛黄,色浅;亚麻油制得

    0
  • 干性脂肪酸改性邻苯二甲酸树脂涂料
    干性脂肪酸改性邻苯二甲酸树脂涂料

    干性脂肪酸改性邻苯二甲酸树脂涂料 : 由邻苯二甲酸酐与多元醇、脂肪酸共同缩合而制得的树脂,称为脂肪酸改性邻苯二甲酸树脂,是醇酸树脂的一种。作为脂肪酸,如果用的是脱水蓖麻油、亚麻籽油、豆油、桐油等高碘值的干性油脂肪酸,就称为干性脂肪酸改性邻苯二甲酸树脂,以这种树脂作为成膜物质制成的涂料,就称为干性脂肪酸改性邻

    0
  • 1,2-二苯氧基乙烷热敏增感剂的合成工艺-辽宁化工2022年01期
    1,2-二苯氧基乙烷热敏增感剂的合成工艺-辽宁化工2022年01期

    摘 要: 涉及热敏纸用增感剂领域,具体为一种高纯度的1,2-二苯氧基乙烷热敏增感剂的合成工艺。首先将苯酚、1,2-二氯乙烷加入到反应釜中,升温回流,将缚酸剂滴加到反应釜中,反应检测苯酚消失,减压蒸馏除去1,2-二氯乙烷,补加缚酸剂,升温后滴加苯酚,跟踪检测2-氯苯乙醚反应完全,停止滴加苯酚,水洗除盐,乙醇重结晶

    2
  • 小颗粒油页岩综合利用技术进展-辽宁化工2022年01期
    小颗粒油页岩综合利用技术进展-辽宁化工2022年01期

    摘 要: 油页岩是当今石油能源的重要补充,目前在油页岩开发利用中产生大量被随意丢弃的小颗粒油页岩,导致严重的环境污染和资源浪费。介绍了近几年国内外针对小颗粒油页岩综合利用的相关技术,简述了小颗粒油页岩成型利用、燃烧发电及干馏炼油技术的研究成果和应用案例,分析了小颗粒油页岩综合利用过程中现存的问题。分析

    3
  • 炼化企业污泥资源化处置技术及应用探索-辽宁化工2022年01期
    炼化企业污泥资源化处置技术及应用探索-辽宁化工2022年01期

    摘 要: 污泥作为污水处理过程中产生的主要副产物,污泥处置成本在污水厂运行总成本中占比较大,如何将产量巨大、成分复杂的污泥进行妥善稳定化处置,做到减量化、无害化,最终实现资源化利用,尤其是炼化污泥处置已成为各炼化企业环保装置运行与管理部门必须面对的重要课题。通过示范工程运行验证,“电渗透—污泥炭化”处

    1
  • 国内外水平井智能控水技术研究进展-辽宁化工2022年01期
    国内外水平井智能控水技术研究进展-辽宁化工2022年01期

    摘 要: 随着开发的延长,水平井开发高含水问题尤为凸显,稳油控水难度日趋加大。国内外学者聚焦水平井控水研究,提出多项筛管完井控水技术,笔者通过充分调研与对比,整理出浮片式智能分流装置、流速控制阀(RCP)控水技术、自动流入控制阀(EquiFlow)控水技术和“Y”型导流装置控水技术等,介绍装置结构及控水原理,为水

    9
  • 表面活性聚合物在油田化学中的研究进展-辽宁化工2022年01期
    表面活性聚合物在油田化学中的研究进展-辽宁化工2022年01期

    摘 要: 简述了常用的表面活性物质种类、用于改性的聚合物种类、表面活性聚合物的合成模型及其在油田化学中的应用和发展趋势。介绍了阴离子型、阳离子型、非离子型、两性型和天然型等常用表面活性物质,并介绍了纤维素类、壳聚糖类和聚丙烯酰胺类用于改性的聚合物及合成模型,包括疏水单体共聚模型、可聚合表面活性剂单体聚

    0
  • 深层高温页岩气井固井流体研究进展-辽宁化工2022年01期
    深层高温页岩气井固井流体研究进展-辽宁化工2022年01期

    摘 要: 深层页岩气纯度高、储量大,是我国重要的替代能源,缓解了我国近年以来的能源压力。但是在页岩气开采的固井行业中,深处地层的超高温度容易引起固井流体性能恶化甚至失效,最终导致页岩气井无法正常生产,造成巨额的能源及经济损失,因此需要固井流体具有较高的抗温性能,抵抗深层恶劣环境对固井流体的不利影响。这

    1

免费获取咨询

今日已有1243人获取咨询

免费咨询

热门服务

更多