盘锦石化及精细化工产业园区简介
盘锦市7+2园区基本情况简介

盘锦市7+2园区基本情况简介盘锦市7+2园区简要情况盘锦市7+2园区分别是:辽滨沿海经济区、辽河口生态经济区、红海滩湿地旅游度假区、大洼临港经济区、盘锦市石油装备制造园区、辽宁北方新材料产业园、盘锦石油化工产业园区、双台子(华锦)精细化工塑料产业园区、盘锦高升经济区。
一、辽滨沿海经济区(一)简介辽滨沿海经济区组建于2005年12月5日,是辽宁沿海经济带重点发展区域之一,并于2009年7月上升为国家发展战略。
盘锦辽滨沿海经济区规划控制面积545平方公里,以生态为特色,以水城为核心,以产业为基础,规划为“一带、两轴、三区”的布局形态(“一带”指滨水生态带,“两轴”指东西的城市功能轴与南北的生态景观轴,“三区”指科创品质新城、港口产业区、临港产业区)。
其中,科创品质新城又将规划出一城、三区、两基地(金帛湾水城、河畔水乡住区、商贸核心区、创新产业园区以及科创孵化产业基地、商务总部基地)。
经过四年多的开发建设,盘锦辽滨沿海经济区已经成为盘锦向海经济的先导区、科学发展的示范区、改革创新的试验区。
(二)产业发展盘锦辽滨沿海经济区不断加大招商引资和项目建设步伐,目前,签约入驻项目130项,计划投资总额达1144亿元。
现已开工建设项目94项,投产运行项目54项,累计完成投资198亿元。
以中石油海工基地、宏观船业、英泰克海洋工程等为代表的海洋装备及机械制造业;以宝来石化、振奥化工、杰事杰新材料产业园等为代表的石油化工新材料产业;以赛格高新数字产业基地、曙光盘锦基地为代表的高新技术产业;以盘锦新港为依托的临港物流业;以水城为载体,以名嘉购物广场、滨海酒店为代表的现代服务业等六大主导产业集群已经初步形成。
(三)区位优势盘锦辽滨沿海经济区位于盘锦市最南端,辽东湾最北部,与东北第二大港口城市——营口市中心城区仅一水之隔,毗邻全国重要能源基地之一的辽河油田。
是辽西经济区、辽南经济区和辽宁中部城市群三大经济板块的叠合点。
盘锦辽滨沿海经济区交通网络四通八达,滨海大道、疏港铁路、盘锦市快速干道与区内路网相接;京沈、沈大、盘海营三条高速公路擦肩而过;盘锦港、营口港、鲅鱼圈港及盘锦新港星布于14海里之内;沈阳、大连、锦州及正在建设的营口机场四个航空港均在两小时车程之内,疏港铁路和高速铁路的建成,将使经济区形成更加便捷的立体交通网络。
盘锦精细化工区:打造高端发展高地

盘锦精细化工区:打造高端发展高地日前,在盘锦精细化工产业开发区1600吨/年新型材料中间体等11个精细化工项目建设现场,机具轰鸣,焊花闪烁。
“我们抓住春季施工黄金期,抢抓进度,推进项目快达产、早达效。
”盘锦精细化工产业开发区管委会副主任王杰说。
初具规模产业集聚盘锦精细化工产业开发区成立于2003年5月,规划面积11.87平方千米。
经过17年的发展,区内基础设施和功能配套完备,并拥有健全的服务体系。
“十三五”期间,开发区引进中科院大连化物所盘锦产业技术研究院、大连理工大学精细化工国家重点实验室盘锦联合实验室、清华大学李亚栋院士工作站等5个科研院所平台。
开发区精细化工产业孵化基地获批省级众创空间,格林凯默、研峰科技等5个高科技小试中试项目实现了产业化转化。
新增北化鲁华、锦阳化工等高新技术企业20家,科莱恩、鑫安源等市级工程技术研究中心22家,有效发明专利66件,科技成果转化47个。
2020年,开发区全社会科技研发经费支出占地区生产总值提高到2.5%。
开发区精细化工产业正向高端方向发展,已成为盘锦市精细化工和高新技术产业的重点集聚区,在区域经济中发挥着越来越重要的作用。
目前,已有西班牙戴纳索、瑞士科莱恩、山东鲁华泓锦等世界500强及国内精细化工行业领军企业入驻开发区,入驻企业达82家。
开发区初步形成了以51万吨/年液化石油气产业链一体化、25万吨/年车用化学品、19.2万吨/年重整及裂解碳九深加工等项目为主体的石油化工产业集群;以北京格林凯默、天津斯芬克司、烟台新秀新材料等一批高科技企业为主体的精细化工产业集聚。
创新驱动定位高端盘锦精细化工产业开发区突出产业优势,做优龙头品牌,加快形成企业核心技术竞争力强、科研机构研发能力高、成果转化快的现代化创新产业集群。
他们主动融入盘锦市建设世界级石化及精细化工产业基地大格局,坚持“深度融合华锦”战略,做好精细化工产业建链、延链、补链、强链文章;对标国内先进化工园区,完成开发区规划调整,实现布局合理、定位明晰、资源共享、环境安全的发展框架,成为创新驱动、专业发展、产业集聚的世界级石化及精细化工产业基地重要支点。
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246当代化工2019年2月5min后观察样品在水面上的漂浮情况(表3)。
表3溢油吸附海绵的沉降性Table3The sedimentation of oil spill absorption sponge 样品编号破损性2-7-1样品漂浮在水面2-7-2样品漂浮在水面2-7-3样品漂浮在水面2-7-4样品漂浮在水面2-7-5样品漂浮在水面2-7-6样品漂浮在水面从表3的实验记录可以得到,溢油吸附海绵吸附饱和后经过12h的振荡实验,仍漂浮在水面上,可以满足海上或河面有波浪情况下使用。
3结论(1)油黏度对YN02-30PK-01型吸附海绵饱和吸附量、饱和吸附时间以及保油率性能的影响,当油黏度达247mm2/s后,吸附海绵的饱和吸附量最大可以达到40.889g/g;随着黏度的增加,分子扩散难度增加,饱和吸附时间延长;随着黏度的增加,静态保油率增加,可以达到95%以上。
(2)吸附海绵放入水中24h后,其静态吸水率不到其自重的10%。
(3)吸附海绵吸附饱和后,经过12h的破损实验后,无破损现象。
(4)吸附海绵在柴油中72h,无溶解或变形现象。
(5)吸附海绵吸附饱和后,沉降实验12h后,仍漂浮水面。
参考文献:[1]李思凡,王新洋,李萍.吸附法处理含油废水的研究进展[J].当代化工,2014,1(43):45-47.[2]HU Y,ZHUY J,WANGH Y,et al.Facile preparation of superhy drophobic metal foam for durable and high efficient continuousoil-water separation[J].Chemical Engineering Journal,2017,8(322):157–166.[3]ZHANG L,LI H Q,LAIX J,et al.Thiolated graphene-based superhydrophobic sponges for oil-water separation[J].Chemical Engineering Journal,2017,3(316):736–743.[4]ZHOU X Y,et al.Robust and Durable Superhydrophobic Cotton Fabrics for Oil/Water Separation[J].ACS Applied Materials&Interfaces, 2013,15(5):7208−7214.[5]XUEC H,JIP T,ZHANGP,etal.Fabrication of superhydrophobic and superoleophilictextiles for oil–water separation[J].Applied Surface Science,2013,11(284):464–471.[6]LIUF,MA M,ZANGD,et al.Fabrication of superhydrophobic/su peroleophilic cotton for application in the field of water/oil separ ation[J].Carbohydrate Polymers,2014,3(103):480–487.[7]ZHANG M,WANG C Y,WANG S L et al.Fabrication of superhydrophobic cotton textiles for water-oil separation based on drop-coating route[J].Carbohydrate Polymers,2013,97(1):59-64.[8]LIK Q,ZENG X R,LI H Q,et al.Facile fabrication of superhydrophobicfiltration fabric with honeycomb structures for the separation of water and oil[J].Materials Letters,2014,4(120): 255–258.[9]ZHANG X,GENGT,GUOY G,et al.Facile fabrication of stable superhydrophobic SiO2/polystyrene coating and separation of liquids with different surface tension[J].Chemical Engineering Journal,2013, 9(231):414–419.[10]HUY,ZHUY J,WANGH Y,et al.Facile preparation of superhydr -ophobic metal foam for durable and high efficient continuous oil-water separation[J].Chemical Engineering Journal,2017,8 (322):157–166.[11]ZHANG L,LI H Q,LAIX J,et al.Thiolated graphene-based superhydrophobic sponges for oil-water separation[J].Chemical Engineering Journal,2017,3(316):736–743.[12]BARRYE,ANIL U.M,JOSEPH A,et al.Advanced oil sorbents using sequential infiltrationsynthesis[J].Journal of Materials Chemistry A, 2017,6(5):2929–2935.[13]LIUL,LEIJ L,LI L J,et al.A facile method to fabricate the superhydrophobic magnetic sponge for oil-water separation[J].Materials Letters,2017,5(195):66–70.盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区简介盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区(以下简称“园区”)成立于2005年12月,是国家级经济技术开发区—盘锦辽东湾新区重要组成部分,是盘锦市发展石化及精细化工产业的重要载体,也是辽宁省“十三五”规划确定的按照世界级石化基地的目标开发建设的两大基地之一。
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1012 当 代 化 工 2019年5月显著,氢碳比、热重残留质量比两项理化性质与SBS 改性沥青低温性能相关度最好,R 2在0.8以上,此外硫含量与老化前延度,Ic 、比重与老化后延度的相关度也较高,R 2分别在0.8以上;(4)基质沥青分子量与SBS 改性沥青高低温性能、135 ℃黏度的相关度最小。
参考文献:[1]骆献辉,郑国军.SBS 改性沥青质量影响因素探讨[J].石化技术,2007(02):4-9.[2]谢福炯.影响SBS 改性沥青性能主要因素的试验研究[J].中外公路,2004(01):82-85.[3]饶枭宇,周进川,张智强,等.星-线型 SBS 改性效果对比研究.重庆交通学院学报,2005,24(6):79-82.[4]孟勇军.不同嵌段比的SBS 改性沥青流变性能研究[D].哈尔滨工业大学,2008.[5]刘祖广,王仕峰,王迪珍.不同 S/B 比例的 SBS 改性沥青的分散形态及性能[J].塑料工业,2005,33(4):50-53.[6]李望明.SBS 结构对改性沥青性能的影响[J].石油沥青, 2005,19(5):23-25.[7]祝伟.SBS 掺量对改性沥青混合料路用性能的影响[D].长安大学,2012.[8]杨群,殷巍.基于微观结构量化的SBS 改性沥青分析[J].同济大学学报,2012,40(8):1176-1179.[9]Rice-Evans C. Atmospheric oxidation and antioxidants[J]. Zeitschrift F ür Physikalische Chemie,1993, 335(1): 313-314.[10]Chang T C, Yu P Y, Hong Y S, et al. Effect of phenolic phosphiteantioxidant on thethermo-oxidative degradation of PMMA[J]. Polymer Degradation & Stability, 2002, 77(1):29-34.[11]杨成,刘德仁,王旭,等.永古高速公路 SBS 改性沥青试验研究[J] .硅酸盐通报,2014, 33(8):1956-1961.[12]房士伟,郭平,张娟.SBS 改性沥青性能随老化温度的变化规律研究[J].石油沥青,2014,28(4):38-41.[13]陈凯.SBS 改性沥青关键工艺参数及耐老化性研究[D].长安大学,2012.[14]韩凌,李福起,姚秀杰,等.基质沥青中芳香分对改性沥青性能影响[J].广东化工,2013,40(16):271-272+270.[15]侯全均,乔峰.基质沥青与SBS 改性剂对改性沥青性能影响浅析[J].公路交通科技(应用技术版),2013,9(11):69-70. [16]王思思.基质沥青对SBS 改性沥青性能的影响分析[J].当代化工研究,2018(01):56-57.[17]冯新军.SBS 聚合物改性沥青热储存稳定性研究[D].长安大学,2004.[18]沈金安.改性沥青与SMA 路面[M].北京:人民交通出版社,1999. [19]吴少鹏.橡胶改性沥青机理的研究[J].武汉工业大学学报,1997,19(3):7.[20]王文祥,孙枫,仵春祺,等.自动组成分析仪测定石油沥青四组分[J].分析仪器,2018(03):94-96.[21]JTG E20-2011,公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. [22]GB/T 17040-2008,石油和石油产品硫含量的测定[S]. [23]GB/T 18609-2011,原油酸值测定[S].(上接第1008页)[10]Freeman, S.A., Davis, J., Rochelle, G.T. Degradation of aqueouspiperazine incarbon dioxide capture[J]. GreenGas Control, 2010, 4: 756-761.[11]Liu D, Zeng X W, Luo X G. Experimental research of absorbing carbondioxide form flue gas by MEA-DETA mixed amine solutions[J]. Chemistry & Bioengineering, 2010.[12]Srikanth C S, Chuang S S C. Spectroscopic Investigation into OxidativeDegradation of Silica-Supported Amine Sorbents for CO 2Capture[J]. Chemsuschem, 2012, 5(8):1435-1442.[13]项菲. 烯胺DETA/DETA 溶液富集烟道气中CO 2的研究[D]. 浙江大学, 2003.[14]陆诗建, 李清方, 张建,等. 烯胺溶液吸收和解吸模拟烟气中二氧化碳实验研究[J]. 应用化工, 2009, 38(9):1245-1248.[15]Gary T Rochelle. Thermal degradation of amines for CO 2 capture[J].Current Opinion in Chemical Engineering, 2012, 1:183-190. [16]张京亮, 赵杉林, 赵荣祥,等. 现代二氧化碳吸收工艺研究[J]. 当代化工, 2011, 40(1):88-91.[17]王明坛, 谢圣林, 许子通. 二氧化碳捕集技术的现状与最新进展[J].当代化工, 2016, 45(5):1002-1005.盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区简介盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区(以下简称“园区”)成立于2005年12月,是国家级经济技术开发区—盘锦辽东湾新区重要组成部分,是盘锦市发展石化及精细化工产业的重要载体,也是辽宁省“十三五”规划确定的按照世界级石化基地的目标开发建设的两大基地之一。
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water and water cresting dynamic diagram
针对不同的隔板渗透率对底水锥进抑制程度有 显著的不同,当隔板渗透率为 0 时,因为底水绕流, 所以无法驱替隔层下伏、上覆原油,因此形成“屋 檐油”和“屋顶油”;然而在弱渗透隔板中,底水可 缓慢浸透隔板,可以有效驱替隔板周围附近区域的 原油,促进采收率的提高。因此,具有弱渗透能力 的隔板在一定程度上可以减轻底水锥进速度,与此 同时,也可以有效运用底水驱替出原油,增加无水 采油期。当隔板渗透率达到 50 md 时,无水采油期 明显缩短。因此随着隔板渗透能力的增加,无水采 油期越来越短[16]。
第 48 卷第 11 期
宋惠馨,等:带隔板的韵律性砂岩底水油藏油水流动规律研究
2613
不同隔板渗透力对正、反韵律砂岩底水油藏的 界面之间的隔板对底水有明显的阻隔作用,油水界
ห้องสมุดไป่ตู้
采出程度和油水流动影响显著。
面处的次之,油水界面下的隔板基本不起阻隔作用。
因此在设计射孔段时,尽量在射孔段底部到油水界
面之间的位置至少要留一个隔板,以利于抑制底水
5 结束语
隔板因素影响了正、反韵律砂岩底水油藏油水 流动规律,控制了采出程度的高低和底水锥进的流 动形态。隔板大小、位置及渗透率在正、反两种韵 律情况下,采出程度随着隔板尺寸的增大呈现增加 趋势,并且趋势比正韵律砂岩底水油藏较为明显。 但并不是隔板越大,无水采出程度越高,见水越晚。 如隔板尺寸过大,隔板将会彻底封堵住底水,底水 彻底丧失向上流动的能力,油藏的驱动方式从底水 驱动变为弹性驱动,从而导致驱替能量将不足,采 收率将降低,无水采收期缩短。射孔段底部与油水
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糖苻的合成中,主要采用岗代糖、硫代糖、三 氯乙酰亚胺酯糖、全乙酰糖、原酸酯糖、等作为糖 基供体:本文合成路线a 采用传统的K e o n i g s -k n o r r 糖秆化法,以溴代-a -D -四乙酰葡萄糖为糖基供体, 以碳酸银作为催化剂,在避光条件下分批加人溴代 糖和碳酸银,合成延龄草苷该路线的优势包括: 收率较高,达到76.7%;反应温和不需要加热;碳 酸银作为催化剂,降低了对类似醋酸汞盐[17]等有毒 催化剂的使用,减少污染劣势包括:反应时间较 长;成苷反应用到的碳酸银价格昂贵,反应成本高; 中间体溴代-ct -D -四乙酰葡萄糖不稳定,反应条件较 苛刻因此K e o n i g s -k n o r r 糖f f 化法更适用于实验室 小规模的延龄草苷合成研究路线b 采用3~5当量 的三氟化硼-乙醚溶液进行催化,ct -D -五乙酰葡萄糖 作为糖基供体,得到延龄草苻该反应路线的优势 包括:步骤更简单、速度快;糖基供体《-0-五乙酰 葡萄糖较稳定、易保存;催化剂成本低、安全稳定、 无重金属残留劣势在于收率低于路线a ,仅为 34.9%。
与文献报道的5氯乙酰亚胺酯法相比,本文所 采用的两种方法均具有步骤简单、反应条件温和的 优点,且使用乙酸酯作为保护基保证了反应过程中 的立体选择性和区域选择性3结论延龄草苷等留体皂苻类化合物在中药中普遍存在,这一类化合物结构多样且具有广泛的生物活性。
由于其在天然产物中含量较低,分离纯化较为W 难, 阻碍了其大量制备以进行作用机制等深入研究。
本 研究以两种方法对延龄草苻进行合成并进行了工艺 研究,为延龄草苷等留体皂苷类化合物的化学合成 提供了研究思路,也为该类化合物更广泛深入的研第50卷第3期究提供技术支持与物质储备参考文献:I I 陈显兵,杨清想,陈颖.等.头顶一颗珠提取物对D -g a l 所致大鼠脑《老miR -l 55-3p 的影响[•!].中H 药理学通报,2019. 35 ( 12 1 : 1743-1748.2]张刚,余琼,杜娟.延龄草总皂苗调控丨L -6/STAT 3信号抑制H 癌细胞侵袭和迁移的作用研究[■!】.中W 免疫学杂志.2019, 35(18 > :2221-2226.13] H 晔.袁昌齐.T .平鹤,等.鄂西地K 玲稀濒危药用tft 物的迁地保存研究(第一报)[•!].中药材,1991 ( 8 ) :11-15.4 I TAN Y H, XIAO X, YAO J N, et al. Syntheses and anti-canceractivities of glycosylated derivatives of diosgenin[J]. ChemicalResearch in Chinese Universities, 20\7,33 ( 1 ) :l-7.[5] 王金龄,喻玲玲,邓晓卓,等.延龄草皂苷抗肿瘤作用机制的研究进展[J ].生命的化学,2018, 38 ( 2 ) :224-228.[6] 高健美,徐凡,雷鸣,等.延龄草f •对过氧化氢诱导的PC 12细胞铽化损伤和炎症因子表达的影响⑴.灭然产物研究~开发,2017, 29 ( 3 ) : 449-453.i 7]杨红云,郭虹,柴丽娟,等.延龄草tr •对脂多糖刺激的小胶质细胞炎症抑制作用[J ].药物评价研究,2014, 37 ( 3 > :218-221.[8]杜俊龙,陈显兵,王凤杰,等.延龄草I f 对脊髓损伤大鼠核因子E 2相关因子2/抗氧化反应元件信号通路的影响[J ].中国康复理论与实 践,2019, 25 ( 10 ) :114(M 145.9|利煌,王玮,爷芹,陈云坤,等.延龄f 作对肺炎链球菌感染的肺泡h 皮细胞损伤的保护作用及其机制研究[J ].中国临床药理学杂 忐,2020, 36 ( 10 ) : 1228-1232.[丨〇 I 熊秋杨,辛光,乍世一,等.延龄草皂伃对小鼠急性膜腺炎和相关肺损伤的影响⑴.屮W 药学杂忐,2019, 34(6>:587-591.[1丨I 谭永华.基于薯蓣皂苷元的抗肿瘤活性衍生物设计与合成研究[D ].贵阳:贵州大学,2016.[12] 梁清照,李辉,张文轩,等.具可放大性的红景天苷合成T :艺研究[J ].中国药学(英文版),2014, 23 ( 7 ) :446-453.[13] 俞继华,肖红新.a -五乙酰葡萄搪的合成[J ].化学推进剂~高分子材料,2000 ( 3 ) :28.[14] 陈"达,陈耀笼,张洋界熊果f f 合成新方法[J ].浙汀.化I ,2016.47 ( 9 ) :29-31.[15] 梅青刚,赵洪,茲尔,等.溴代乙酰葡萄糖和溴代乙酰鼠枣糖的便捷合成[J].精细化丨:,2017, 34 ( 8 > :949-953.丨6 F 博.具有抗肿瘤活性酱蓣皂素衍生物的合成及作用机制的研究[D ].沈阳:沈阳药科大学,2012.[17]何明华,刘坚.延龄草苷的制备[J ].化I :时刊,2012, 26( 2 ):25-26.597钟婷,等:延龄草苷的合成方法研究盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区简介盘锦辽东湾新区石化及精细化T.产业园区(以下简称“园区”)成立于2005年12 /],是W 家级经济技术开发区一盘锦 辽东湾新区重要组成部分,是盘锦市发展石化及精细化产业的«要载体,也是辽宁省“丨-三五”规划确定的按照世界级石 化基地的冃标开发违设的两大基地之一:2012年被丨家工信部评为“M 家新型T.业化产业示范基地(石油化丨:产业),同 年盘锦石化和精细化I.产业成为辽宁第一个超千亿的产业集群丨S1区始终坚持绿色、环保、循环、4持续的发展理念,按照 终端产品拉动中h 游产品,不断拉长拓宽产业链条的思路,现已实现产业差异化、规模化、集群化的发展格局:经过卜多年 的发展,园区基础设施建设和产业发展都取得了令人瞩h 成绩.实现r 在辽宁沿海经济带的率先崛起,是盘锦市乃至辽宁省 对外开放的平台勹前沿阵地,是环渤海地区最具冇发展潜力的产业*群集聚区。
华锦精细化工园区简介

华锦精细化工园区简介
一、园区概况
华锦精细化工园区座落在盘锦市双台子区北部。
园区占地总面积175公顷,北距京沈高速10公里、南距盘海营高速15公里,西与盘锦市外环路相连,地理位置优越,交通便利,且与国内500强化工企业――辽宁华锦化工(集团)毗邻。
二、园区简介
按辽宁省、盘锦市二级政府对打造盘锦高新技术产业开发区的总体要求,为充分、合理利用华锦“十一五”重点工程100余万吨液化副产品资源,发挥产业集群和资源整合优势,寻求新的经济增长点,在兵器集团及辽宁省、盘锦市领导的支持下,于2007年底成立“华锦精细化工园区”,同时组建了华锦精细化工园区建设分指挥部,进行园区总体规划、基础设施建设和招商引资。
华锦精细化工园区总占地面积173公顷,其中规划项目用地130公顷。
园区内规划投资53亿元(含公用工程项目投资),建设十个化工项目及配套公用工程。
园区建成后,预计可实现销售收入101亿元/年,创利税15亿元/年。
将成为东北地区具有高科技产业竞争力的精品园区,对提升盘锦市产业素质,优化产业结构,加快新型工业化进程,促进地方
经济增长发挥巨大的拉动作用。
三、可利用资源
华锦集团可利用副产品一览表。
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第49卷第3期胡乃天,等:羟乙基纤维素/甲基咪唑硫酸氢盐共混质子交换膜的制备与表征223各离子液体比例的共混膜都能用Arrhenius公 式进行很好的拟合,表明混合膜中的质子传导主要 受跳跃机理控制。
拟合得到各共混膜的指前因子和 活化能如表1所示,指前因子随着离子液体比例的 增加而升高。
活化能随着离子液体比例的增加而降 低,质子跳跃传导变得更加容易。
表1 A r r h e n i u s拟合结果共混膜A E,R2HM400.109423.330.993 5HM500.484 721.760.989 6HM70 1.06814.730.996 8HM100 1.155 3.3390.997 63结束语本研究利用1-甲基咪唑鐺硫酸氢盐质子化离 子液与羟乙基纤维素共混成功制备了质子传导膜。
在相同温度下随着离子液体比例的增大,可利用的 质子源越多,膜的传导率呈上升趋势。
同一共混膜随着温度的升高,质子传导满足Arrhenius规律,130 t传导率可达到2.9x l(T3S/c m。
所制备的离子 液体共混膜在氢燃料电池中具有良好的应用前景。
参考文献:[1] L. Carrette, K.A. Friedrich, U. Stimming, Fuel cells-flindamentals andapplicationstJ]./7^^/ Cells, 2001 ( 1):5-39.[2 ] S.J. Peighambardoust, S. Rowshanzamir, M.Amjadi, Review of theproton exchange membranes for fuel cell applications[J].International Journal of H ydrogen Energy, 2010, 35 :9349-9384. [3] K.A. Mauritz, R.B. Moore,State of understanding of Nafion[J].Chemical /?ev/'evv5,2004,104:4535-4585.[4 ] S. Motupally, A. Becker, J.W. Weidner, Diffusion of water in Nafion115membranes[J]-/〇M rw o/ o f Electrochemical S o c i e t y,:3171-3177.[5]董锐,李远兵.季铵化羟乙基纤维素/季铵化聚乙烯醇共混阴离子交换膜的制备与表征[J].化工进展,2012, 31 (3):612-617.[6 ] Xiaohui Yang, Shuai Tan, Ting Liang. A undomain membrane preparedfrom liquid-crystalline poly (pyridinium4-styrene sulfonate) for anhydrous proton conduction[J]. Journal o f M embrane Science, 2017, 523:355-360.Preparation and Characterization of Blended ProtonExchange Membranes of Hydroxyethyl Cellulose/MethylImidazolium Hydrogen SulfateHU Nai-tian, LIU Xin, ZHANG Shi-kai, XU Fei-yang, WU Yong(School of C h e mical Engineering, Sichuan University, Sichuan C h e n g d u610065, C h ina )Abstract: Proton exchange m e m b r a n e is one of the m ost important co m p o n e n t s of hydrogen fuel cell. Transparent proton exchange m e m b r a n e s with different ionic liquid proportions were prepared from protic methyl imidazole sulfate ionic liquid an d hydroxyethyl cellulose b y the solution cast method. Electrochemical characterization s h o w e d that the conductivity of the blended m e m b r a n e s increased with the increase of ionic liquid content, and i t reached 2.9><10'3 s/cm w h e n the ionic liquid proportion w a s 70% (wt).The temperature dependence of the proton conductivity approximately followed the Arrhenius law, indicating the proton conduction w a s dominated by the hopping mechanism. Activation energy of the proton conduction decreased with the increase of the ionic liquid proportion.Key words: proton exchange m e m b r a n e; methyl imidazole sulfate; hydroxyethyl cellulose; blending盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区简介盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区(以下简称“园区”)成立于2005年丨2月,是国家级经济技术开发区一盘锦 辽东湾新区重要组成部分,是盘锦市发展石化及精细化工产业的重要载体,也是辽宁省“十三五”规划确定的按照世界级石 化基地的目标开发建设的两大基地之一。
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中国盘锦石化及精细化工产业园简介
(初稿)
中国盘锦石化及精细化工产业园位于辽宁省盘锦市,地处辽宁沿海经济带发展主轴,是渤海湾经济圈的重要一环,处于辽西沿海经济区、辽宁中部城市群经济区和辽东半岛沿海经济区的交汇点。
园区坐落于辽河之滨,渤海北岸,北临荣兴湖,西依盘锦港,东连辽滨水城,南望营口市区,有疏港铁路穿行其中,总面积为42.5平方公里。
园区成立于2014年1月1日,园区管委会设有主任一名,由辽东湾新区管委会副主任王学林兼任,配有副主任三名,下设综合保障局、企业服务局和三个招商局,专职服务人员近20名。
园区位于国家级开发区——盘锦辽东湾新区西扩区内,坐拥第五代亿吨大港盘锦荣兴港,专享五万吨级化学品码头和三十万吨级原油码头,毗邻大连理工大学盘锦校区及盘锦职业技术学院等科研院所,辅以发达的公路和铁路交通,借助“国家级开发区”、“国家新型石化产业基地”和“海峡两岸石化产业合作示范区”等政策优势,着力打造世界级石化及精细化工产业新高地。
园区规划由世界顶级规划设计机构——新加坡裕廊规划设计院按照世界级石化及精细化工产业基地标准设计,规划科学,布局合理。
经过近十年的发展,园区配套设施逐步
完善,包括荣兴港、三十万吨级原油码头、五万吨级化工品码头、数十公里管廊带、国际领先的污水处理厂、数座60万kv变电站和石化产品交易所等一些列配套设施已经基本建成。
园区产业定位明确,集中力量支持和发展石油炼化、精细化工和电子化学品等产业链长、附加值高、发展潜力大的相关产业。
目前,园区有中国兵器集团1500万吨炼化一体化项目、长春石化环氧树脂项目、联成化学苯酐增塑剂项目、和运集团氯化丁基橡胶项目、宝来集团重油加工项目、瑞德集团芳烃深加工项目、天时集团陆上终端处理项目等一批在建和建成项目,投资规模超过1500亿元。
园区内日益齐全的化工前道产品为精细化工产业发展提供了充足的源料,可完全满足各类石化及精细化工企业的落户、生产要求。
本着“对企业投资负责,对企业发展负责”的服务理念,集产业集群优势、交通物流优势、基础设施优势、投资政策优势、技术人才优势、人文宜居优势和市场交易优势于一身的盘锦石化及精细化工产业园竭诚欢迎世界各地朋友前来共谋伟业,投资发展。