一批化工技术将献力农业

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化学技术在农业生产与食品安全领域中的应用

化学技术在农业生产与食品安全领域中的应用

化学技术在农业生产与食品安全领域中的应用近年来,随着人口的不断增长和食品需求的增加,农业生产和食品安全成为社会关注的焦点。

为了提高农业生产效率和保障食品安全,化学技术在农业领域发挥着重要作用。

从肥料和农药的研发、使用到食品质量监测和处理,化学技术的应用为农业生产与食品安全领域带来了诸多益处。

首先,在农业生产中,化学技术的应用提高了肥料和农药的效率。

农业用肥料的研发涉及到农作物对养分的需求和土壤中养分元素的循环。

化学技术通过分析土壤养分状况,精确计量施肥量,调节养分配比,提高了农作物的产量和品质。

此外,农药的研发也是农业领域中化学技术的重要应用之一。

农药的研发不仅可以对抗农业害虫和病害,还可以提高作物的抗病性。

通过研发有效的农药,化学技术帮助农民应对各种病虫害,提高了农作物产量和品质。

其次,化学技术在食品安全领域的应用主要表现在食品质量监测和加工处理方面。

食品质量检测是确保食品安全的重要环节,而化学技术在食品质量检测中起到了关键的作用。

例如,利用化学技术可以检测食品中的农药残留量、重金属含量和有害物质等,并根据检测结果采取相应的措施,确保食品符合安全标准。

此外,化学技术还可以改善食品的保存和加工过程。

例如,利用化学技术可以对食品进行杀菌处理,延长食品的保质期和降低食品中的有害微生物的含量。

通过化学技术的应用,食品的加工和保存过程更加安全和高效。

然而,化学技术在农业生产与食品安全领域中的应用也存在一些挑战和争议。

一方面,过度使用化学肥料和农药可能会导致环境污染和生态破坏。

化学肥料和农药的过度使用会导致土壤质量下降、水体污染和生物多样性的丧失,对生态系统造成负面影响。

另一方面,食品加工过程中过量使用食品添加剂和防腐剂可能对人体健康带来潜在风险。

在追求高产量和高效率的同时,必须平衡农业生产与环境保护,确保食品安全不会以牺牲环境和人类健康为代价。

为了进一步推动化学技术在农业生产与食品安全领域的应用,需要加强相关产业的研发和监管。

化学费托合成技术对农产品产量提高的影响

化学费托合成技术对农产品产量提高的影响

化学费托合成技术对农产品产量提高的影响随着全球人口的增长和人类对食品需求的不断增加,农业产业对于提高作物产量和提高农业生产效率的需求也不断增加。

其中化学费托合成技术就是一种非常重要的技术手段,可以帮助农民提高作物产量、改善作物品质、提高耐旱性和抗病能力等方面。

在本文中,我们将探讨化学费托合成技术对农产品产量提高的影响。

一、简述化学费托合成技术化学费托合成技术是一种通过利用人工合成的化学肥料来改善作物生长环境的技术。

它主要是通过向土壤中添加化肥、农药、除草剂、杀虫剂等化学品的方式来提高农产品的产量和质量。

这种技术不仅可以改善作物生长环境,还可以改善土壤质地,增强作物对恶劣气候的抵抗能力。

此外,它还可以提高作物对养分和水分的吸收能力,从而提高农产品的品质。

二、化学费托合成技术对农产品产量提高的影响1. 改善土壤质量化学费托合成技术可以通过改善土壤质地来提高作物的产量。

它可以调节土壤酸碱度、提高土壤通透性和水分保持性等方面。

这些改善可以使作物得到更好的生长环境,从而提高产量。

2. 提高耐旱性和抗病能力化学费托合成技术可以提高作物对干旱和病虫害的抵抗能力。

这种技术可以通过调整土壤中的肥力和水分含量来提高作物的耐旱性和抗病能力。

此外,它还可以增强作物的免疫力,从而提高作物的抗病能力。

3. 提高养分吸收能力化学费托合成技术可以通过增加土壤中的养分含量来提高作物的养分吸收能力。

它可以向土壤中添加适量的化肥,从而为作物提供足够的营养物质。

这些营养物质可以通过根系被吸收,从而提高作物的生长速度和产量。

4. 提高作物品质化学费托合成技术可以提高作物的品质。

它可以通过调整土壤酸碱度和肥力含量来改善作物品质。

这些改善可以使作物产生更多的营养物质,使作物更加健康和美味。

三、化学费托合成技术在实践中的应用化学费托合成技术在现代农业生产中广泛应用。

许多农民已经意识到这种技术的重要性,开始将它应用到自己的农业生产中。

在实践中,化学费托合成技术已经收到了很好的效果。

化学原理在生态农业中的应用

化学原理在生态农业中的应用

化学原理在生态农业中的应用随着人们对环境保护和健康食品的关注度不断增加,生态农业作为一种可持续发展的农业模式备受关注。

化学原理在生态农业中发挥着重要的作用,既能提高农作物产量和质量,又能保护环境和人类健康。

首先,化学原理在土壤改良中发挥着重要作用。

土壤是农作物生长的基础,而化学原理可以帮助农民改善土壤质量。

例如,通过添加有机肥料,可以提高土壤的有机质含量,改善土壤结构,增加土壤肥力。

此外,通过调节土壤的pH值,可以减少土壤中的有害物质含量,提高土壤的养分利用率。

化学原理还可以帮助农民选择合适的土壤改良剂,如石灰、磷酸盐等,以满足不同土壤类型和作物需求。

其次,化学原理在植物营养中起着重要作用。

植物需要吸收土壤中的养分才能正常生长和发育,而化学原理可以帮助农民提高植物的养分吸收效率。

例如,通过合理施用化肥,可以提供植物所需的氮、磷、钾等元素,促进植物的生长。

此外,化学原理还可以帮助农民调节植物体内的营养平衡,避免养分过多或过少的情况发生,提高农作物的产量和品质。

此外,化学原理在农药和农药残留控制中也发挥着重要作用。

农药是保护农作物免受病虫害侵害的重要手段,而化学原理可以帮助农民选择合适的农药,并合理使用农药,以减少对环境和人体的危害。

化学原理可以帮助农民了解农药的化学成分和作用机理,选择对目标病虫害有高效杀灭作用且对非目标生物影响较小的农药。

此外,化学原理还可以帮助农民掌握农药的正确使用方法和安全使用技巧,减少农药残留。

最后,化学原理在环境保护中也起着重要作用。

生态农业强调对环境的保护和可持续利用,而化学原理可以帮助农民减少农业活动对环境的污染。

例如,化学原理可以帮助农民合理使用化肥和农药,减少养分和农药的流失,避免对土壤和水体的污染。

化学原理还可以帮助农民了解农业废弃物的处理方法,减少废弃物对环境的负面影响。

此外,化学原理还可以帮助农民掌握农田水分管理和灌溉技术,提高水资源利用效率,减少水资源的浪费。

化学与工农业生产

化学与工农业生产

化学与工农业生产化学作为一门自然科学,对于人类的生产生活有着重要的影响。

尤其是在工农业生产方面,化学的应用更是广泛。

本文将从化学对农业生产的促进、化学对工业生产的支持、还有对环保的重要作用三个方面来探讨化学与工农业生产之间的联系。

化学与农业生产化学中的研究和应用,可以事半功倍地提高农业生产水平。

例如,在植物生长的实践上,肥料和杀虫剂是不可或缺的。

其中肥料的种类繁多,有机肥、无机肥等等。

但是在这些肥料中,无疑是人工合成肥料成分最为单一,但它是肥料中含氮、磷、锰等营养元素比其他肥料更全面的。

因此,人工合成肥料被广泛应用于现代农业生产中。

化肥除了是高效肥料,还能够在节省土地和实现更大产量的同时,增加粮食品质和营养价值。

除了肥料之外,化学还与农业生产密切相关的领域还有种植土的改良和水资源的利用等。

例如,通过施加石灰和有机肥改良酸性土壤,以提高土壤的PH值。

而在水资源的利用上,常常使用化学科技治理污水,将水资源回收再利用,从而实现节约水资源,减少矿物质污染等方面的目的。

综上所述,化学的应用为农业生产各个方面提供了有力的支持。

化学与工业生产除了对农业生产的促进外,化学对工业生产的支持也是十分重要的。

化学对工业生产最大的贡献是人造材料。

塑料、橡胶、合成纤维等等都是人类化学技术的产物,这些材料在现代工业生产中有着不可替代的作用。

例如,塑料可用于制作制品和容器包装。

而用于制服、家纺或工业应用的纤维,如尼龙,涤纶和聚酯等,都是人工合成材料,不仅有高强度、耐磨损的好处,而且在经济性方面具备不可比拟的优势。

除了材料的应用外,化学还与行业发展的网上银钱包密切相关。

例如化学工业中的电解池技术,不仅具有成本低、效率高、反应纯等优点,还能够广泛地应用于生产其他物质。

此外,化学反应还能对环境和人类健康造成潜在的威胁。

因此,严密的安全生产措施和现代化的化学工业制造工厂是必不可少的。

化学与环保化学产生的废弃物和排放物是造成环境污染的主要原因之一。

化学与农业科技

化学与农业科技

化学与农业科技化学和农业科技是两个相互关联又相互促进的领域。

化学作为一门基础科学,为农业科技的发展做出了重要贡献。

本文将重点探讨化学在农业科技中的应用,并分析其对农业生产和食品安全的影响。

一、化学肥料和农药的应用1. 化学肥料化学肥料的出现使农业生产的规模化和高效化成为可能。

通过深入研究土壤中不同元素的作用机制,化学家们成功地合成了氮、磷、钾等多种肥料,并通过精确的施肥方法,调节土壤中各种元素的含量,满足作物生长的需求。

这不仅提高了农作物的产量和质量,还节约了农田的土地资源。

2. 农药农药在防治病虫害方面发挥着重要作用。

合理使用农药可以控制害虫和病原体的繁殖,保护作物的生长。

化学家们通过对害虫和病原体的研究,合成了多种农药,如杀虫剂、除草剂、杀菌剂等。

合理使用农药不仅可以提高农作物的产量,还能减少作物被害虫和病原体侵害的损失。

二、生物技术与农业科技的结合生物技术是化学和农业科技的交叉领域,通过分子生物学和遗传学等手段,为农业生产提供了新的方法和途径。

1. 转基因技术转基因技术是生物技术在农业领域的重要应用之一。

通过将外源基因导入作物的基因组,可以使作物具有抗病虫害、耐旱抗寒等特性,提高作物的抗逆能力和产量。

同时,转基因技术还可以创造新品种,为农业生产提供新的资源。

2. 基因编辑技术基因编辑技术是一种新兴的生物技术手段,通过对作物的基因组进行精确修饰和调控,可以实现对作物性状的精准改良。

与传统育种方法相比,基因编辑技术不仅速度更快,还可以避免不必要的基因杂交,提高育种效率。

三、食品安全与化学科技食品安全是人们关注的重要问题之一。

化学科技在食品安全方面发挥着重要作用。

1. 食品添加剂食品添加剂是化学科技在食品加工领域的应用之一。

通过添加适量的防腐剂、增味剂、色素等,可以保持食品的新鲜度、口感和色泽。

但在使用食品添加剂时需要注意安全和合理用量,以确保食品的质量和安全。

2. 食品检测技术食品检测技术是为了保证食品安全而发展起来的重要手段。

化学与农业的结合

化学与农业的结合

化学与农业的结合农业,作为人类生存和发展的基石,一直以来都与化学有着千丝万缕的联系。

从最早期的天然肥料使用,到现代各种复杂的农药和化肥的研发,化学在农业领域的应用不断深化和拓展,为提高农作物产量、改善农产品质量以及保障农业可持续发展发挥着至关重要的作用。

化学肥料的出现是化学与农业结合的一个重要里程碑。

在过去,农民主要依赖有机肥料,如粪肥、堆肥等,来为土壤提供养分。

然而,这些有机肥料的养分含量相对较低,且供应不稳定。

化学肥料的研发和生产改变了这一局面。

氮、磷、钾等主要营养元素以高浓度、精确配比的形式被制成化肥,能够迅速满足农作物生长的需求,显著提高了产量。

例如,氮肥能够促进植物叶片的生长,增加光合作用的效率;磷肥有助于根系的发育和花芽的分化;钾肥则能增强植物的抗倒伏和抗病虫害能力。

但过度依赖化学肥料也带来了一些问题,如土壤板结、酸化和环境污染等。

因此,如何合理使用化学肥料,实现农业生产与环境保护的平衡,成为了当前农业化学研究的重要课题。

农药是化学与农业结合的另一个重要方面。

病虫害一直是农业生产的大敌,严重影响着农作物的产量和质量。

化学农药的出现有效地控制了病虫害的发生和蔓延。

有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯等各类农药,通过不同的作用机制杀死害虫或抑制病原菌的生长。

然而,农药的不当使用也带来了一系列问题,如害虫抗药性的产生、农药残留对农产品安全和生态环境的威胁。

为了解决这些问题,绿色农药的研发成为了热点。

绿色农药具有高效、低毒、环境友好等特点,如生物农药和植物源农药,它们利用微生物、植物提取物等天然物质来防治病虫害,减少了对化学合成农药的依赖,降低了对环境和人体健康的风险。

化学在农业中的应用还体现在土壤改良方面。

土壤的酸碱度、肥力、结构等因素直接影响着农作物的生长。

通过化学分析,可以准确了解土壤的性质和养分状况,从而采取相应的改良措施。

例如,对于酸性土壤,可以使用石灰等碱性物质来中和酸度;对于缺乏某些微量元素的土壤,可以补充相应的微量元素肥料。

应用化学在农业中的重要作用

应用化学在农业中的重要作用随着人口的不断增长和城市化的加速发展,粮食安全问题成为一个全球性的挑战。

如何提高农业生产效率、减少资源浪费、保护环境,成为摆在我们面前的一项重要任务。

在这个过程中,应用化学发挥着重要的作用。

本文将从土壤改良、植物营养、病虫害防治、农药开发和粮食加工等方面,详细介绍应用化学在农业中的重要作用。

一、土壤改良农业的发展离不开良好的土壤条件。

应用化学可以通过改良土壤结构和调节土壤酸碱度,提高土壤的肥力和适宜性。

例如,化学家研发出了一系列土壤调理剂,如钙镁磷酸盐、有机质改良剂等,可以改善土壤结构,增加土壤肥力和保水性。

此外,应用化学还可以通过添加矿质肥料、微量元素等,补充土壤中的营养物质,提高土壤肥力。

二、植物营养植物需要吸收各种营养物质才能生长发育。

应用化学可以研发合理的化肥配方,为植物提供必需的营养元素。

例如,氮、磷、钾是植物生长所需的主要营养元素,化学家通过研究不同作物对这些元素的需求量和吸收特点,能够制定出适宜的化肥配方,使植物获得充足的营养,提高产量和质量。

三、病虫害防治病虫害对于农作物的生长产生了巨大的影响。

应用化学在病虫害防治中发挥着重要作用。

化学家研发出了各种农药,如杀虫剂、杀菌剂、除草剂等,可以有效地控制病虫害的发生,保障庄稼的健康生长。

此外,化学家还通过研究农药的使用方法、安全性等方面的问题,提出了科学合理的使用建议,最大限度地减少对环境的污染和对人体健康的损害。

四、农药开发农药作为农业生产中不可或缺的物质,对提高农作物产量和品质起到了至关重要的作用。

应用化学在农药开发领域做出了巨大贡献。

化学家通过研究农药的活性成分,筛选出对特定病虫害有高效抑制作用的物质,并对其进行合成和改造。

同时,他们还研发了一系列农药配方和施用技术,提高了农药的控制效果和安全性,为农业生产提供了可靠的保障。

五、粮食加工粮食加工是将农产品转化为食品和工业原料的重要环节。

应用化学在粮食加工中也发挥着关键作用。

化工与农业关系

化工与农业关系
农业化学化是农业中广泛使用化工制品和化学措施。

农业现代化的组成部分。

主要内容有:化学肥料、化学农药、除草剂、激素、各种类型塑料制品等化学制品的广泛使用,以及对农产品、种子进行化学加工和处理等。

农业中广泛采用化学制品和化学措施,见效快,成本低,增产效益明显。

但也有一些副作用,如化工制品和化学措施一般对人、畜有害,且多有后遗症。

农业化学化始于20世纪初,到20世纪40年代,随着化学工业的进步,获得了迅速而又广泛的发展。

在我国实现农业现代化的过程中,不宜单独提化学化,而应遵循现代技术同传统优良技术相结合的原则,重视经济效果,如施用化肥要同施用农家肥结合起来,并根据土壤性质、肥力状况和农作物需肥情况,适时、适量施用;使用化学农药防治病虫害要同生物防治、物理防治相结合,并根据病虫害情况,适时适量使用。

化学工业的出现,不仅解决了交通、穿衣等问题,更重要的是解决了粮食问题。

人类普遍吃得饱,是在出现了化学工业之后。

而这里面和吃饭最相关的两类化工产品,就是化肥和农药。

有机化学在农业科学中的应用与展望

有机化学在农业科学中的应用与展望农业科学作为人类生存和发展的基石,一直以来都在不断探索和创新以满足日益增长的粮食需求和提高农产品质量。

在这个过程中,有机化学作为一门重要的科学领域,发挥了不可忽视的作用。

从农药和化肥的研发到农产品的加工和储存,有机化学的应用贯穿了农业生产的各个环节。

本文将深入探讨有机化学在农业科学中的应用现状,并对其未来的发展进行展望。

一、有机化学在农药研发中的应用农药是农业生产中用于防治病虫害的重要手段。

有机化学为农药的研发提供了理论基础和技术支持。

传统的农药往往具有高毒性、高残留等问题,对环境和人体健康造成了潜在威胁。

而通过有机化学的方法,科学家们能够设计和合成更加高效、低毒、环境友好的新型农药。

例如,利用有机合成技术,可以合成具有特定结构和功能的化合物,这些化合物能够针对性地作用于害虫的神经系统或生理代谢过程,从而达到杀灭害虫的目的,同时减少对有益生物和环境的影响。

此外,有机化学还可以用于研究农药的降解途径和机制,为开发可降解的农药提供依据,降低农药在土壤和水体中的残留。

二、有机化学在化肥研制中的应用化肥是提高农作物产量的重要因素之一。

有机化学在化肥研制方面的应用主要体现在新型肥料的开发上。

传统的化肥如氮肥、磷肥和钾肥,虽然能够提供植物生长所需的主要营养元素,但长期大量使用会导致土壤板结、肥力下降等问题。

有机化学的介入使得缓控释肥料、复合肥和生物有机肥料等新型肥料得以研发。

缓控释肥料通过有机包膜材料或化学改性等方法,控制肥料养分的释放速度和时间,提高肥料的利用率,减少施肥次数和用量。

复合肥则是将多种营养元素通过有机化学的方法结合在一起,满足农作物在不同生长阶段对多种营养元素的需求。

生物有机肥料则是利用有机废弃物通过微生物发酵等有机化学过程转化而成,不仅能够提供营养元素,还能改善土壤结构和微生物群落。

三、有机化学在农产品加工中的应用农产品加工是延长农产品保质期、提高附加值的重要途径。

利用化学方法改善农业生产效率

利用化学方法改善农业生产效率随着人口的不断增长和粮食需求的日益增加,如何提高农业生产效率成为一项关键任务。

化学方法作为一种重要的手段,可以显著改善农业生产效率。

本文将从土壤改良、植物营养、病虫害防治等方面探讨如何利用化学方法来提高农业生产效率。

一、土壤改良良好的土壤状况是农作物生长发育的基础。

化学方法可以改善土壤的肥力和结构,从而提高农作物的产量和品质。

1. 施用有机肥料有机肥料富含有机质和养分,能增加土壤的肥力。

通过化学手段,可以加速有机肥料的分解和转化,提高养分的利用效率。

此外,有机肥料还可以提高土壤保持水分的能力,改良土壤结构,增强土壤的通气性和保水性。

2. 使用矿质肥料矿质肥料富含矿质元素,可以快速补充土壤中的养分不足。

化学方法可以调整矿质肥料的配比和比例,使之更加符合作物的需求,提高营养吸收效率。

此外,矿质肥料还可以调节土壤酸碱度,提供适宜的生长环境。

3. 使用土壤调节剂土壤调节剂是一种能够改变土壤性质和结构的化学物质。

例如,改变土壤的酸碱度、离子交换能力和根际环境等。

化学方法可以有效调控土壤调节剂的浓度和使用时机,使其最大限度地发挥作用,提高土壤肥力和水分利用效率。

二、植物营养植物的营养需求是农业生产的重要环节。

通过合理使用化学方法,可以满足植物的营养需求,促进植物生长发育,提高农作物产量。

1. 喷施叶面肥料叶面肥料是一种通过叶片吸收的肥料,能够快速提供植物所需的养分。

化学方法可以调整叶面肥料的配方和比例,使其适应不同生长阶段和作物需求。

喷施叶面肥料不仅可以提高养分吸收效率,还可以减少养分的损失和浪费。

2. 采用追肥技术追肥是在作物生长期逐步施肥,以满足其不同生长阶段的营养需求。

化学方法可以通过调整追肥的时机、肥料类型和用量,使其最大程度地满足植物的需求。

追肥技术可以提高养分利用效率,减少肥料用量,避免养分过多或不足对植物生长的不利影响。

三、病虫害防治病虫害是农作物生产中的重要问题。

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河南化工 
HENAN CHEMICAL INDUSTRY 2011年l2月第28卷第11、12期(下) 

我国煤低温干馏工艺取得突破 
我国煤低温干馏工艺研究取得突破。近日,由 
西安三瑞实业有限公司自主研发的外热式回转炉低 
温干馏工艺及成套技术装备在西安通过陕西省科技 
厅组织的专家鉴定。该技术成功解决了传统内热式 
干馏工艺在原料供应、湿法熄焦、煤气纯度、废水处 
理等方面的问题,生产的低温干馏煤气不仅可作为 
工业和民用燃料,还可用作化工原料气。 
据西安三瑞实业有限公司副总经理谢小兵介 
绍,采用外热式回转炉干馏工艺后,低变质煤所产出 
的煤气纯净,没有大量惰性气体混入,煤气热值达到 
18 003.24 kJ/Nm ,这种较为纯净的低温干馏煤气 
不仅可作为工业和民用燃料,还可作为化工原料气 
用于甲烷化制取天然气,提取氢气,或作为甲醇与合 
成氨的原料气等。以120万t/a兰炭装置为例,采 
用外热式回转炉低温干馏工艺后,每年处理原煤 
185万t,产油13.8万t,产气3.7亿m ,不仅解决了 
燃烧带来的环境污染问题,还使原煤的副产价值得 
到进一步提升。 目前我国煤矿机械化开采中块煤只占15%~ 20%,大量的碎煤、末煤无法被综合利用,只能作为 动力煤燃烧,不仅污染了大气,还造成了资源浪费。 而这些低变质煤通过低温干馏工艺则可以得到煤 气、焦油和半焦。 谢小兵说,除用于煤低温干馏领域,外热式回转 炉干馏工艺还具有其他的适用领域,如高含水煤提 质、城市污水站中的干污泥处理、由劣质煤生产无烟 燃料等领域,将其与气化、燃烧、发电等配套可实现 煤的综合利用,形成大规模煤炭能源一体化产业链。 另外,外热式回转炉干馏工艺还可用于其他固体物 料的热加工,如油页岩干馏和垃圾处理等。 (李晓岩) 世界级BDO和醋酸生产装置落户重庆 记者近日从中国石油化工集团公司和BP中国 有限公司同时获悉,中国石油化工集团公司四川维 尼纶厂(中国石化川维)、韩国SK综合化学株式会 社(SK综合化学)和英国BP化工投资有限公司(BP 化工)1,4一丁二醇,醋酸一体化项目谅解备忘录签 字仪式在重庆举行。 据中国石油化工集团公司介绍,1,4一丁二醇, 醋酸一体化项目由年产20万tBDO项目、年产 6O万t醋酸项目及相关配套项目组成,拥有当今世 界级的技术水平和经济规模,其中年产20万tBDO 项目由SK综合化学和中国石化川维共同投资组 建,年产60万t醋酸项目由BP化工、中国石化川维 和重庆能源投资集团公司三方出资组建的扬子江乙 酰化工有限公司在现有产能基础上扩建。 该一体化项目拟选址重庆长寿经济技术开发 区,项目年新增天然气消耗约4.4亿m ,总投资约 70亿元,建成投产后可实现利税总额约20亿元,项 目计划于2014年底至2015年初分期建成。 1,4一丁二醇(简称BDO)是一种重要的有机和 精细化工原料,广泛应用于医药、化工、纺织、造纸、 汽车和日用化工等领域。醋酸是一种用途十分广泛 的有机化工原料,可用作溶剂,制造乙酸盐,合成纤 维,生产醋酸纤维,制造香料、染料、医药、农药等。 (胡俊超,安蓓) 8O亿元盐化工项目落户河南省范县 近日,河南范县人民政府与山东祥丰矿业集团 
正式签约,总投资80亿元的盐化工项目落户该县。 
该项目一期投资40亿元,新上30万t烧碱、45 
万t PVC、100万t煤气化、2O万kW自备热电,建成 
后可实现销售收入52亿元,利税15亿元,安排就业 
2 500人;二期投资10亿元,配套建设层状硅酸钠、 
双氧水、环氧丙烷等装置,可增加销售收入15.6亿 
元,利税4.5亿元;三期投资3O亿元,配套建成合成 
制甲醇、PC、DMC等装置,新增销售收入33.4亿元, 
利税20亿元。 
勘探资料显示,目前范县附近已探明盐矿资源 
储量约1 440亿t,为发展盐化工奠定了物质基础。 
(王景春) 


批化工技术将献力农业 
中国石油和化学工业联合会副秘书长、科技部 
主任胡迁林接受记者采访时表示,农化产业与强农 
惠农富农息息相关,国家大幅增加农业科技投入并 
明确农业科技创新重点,对农用化工技术创新提出 
了更多要求,农化产业发挥的空间很大。 
胡迁林告诉记者,化工行业中化肥、农药、农膜、 
饲料添加剂等产业与农业有着密切联系,目前行业 
已经明确了这些涉农产业的发展重点和技术攻关方 
2011年12月第28卷第11、12期(下) 
河南化工 
HENAN CHEMICAL INDUSTRY 

向。 
他进一步解释说,化肥行业要重点发展高效复 
合肥、缓控释肥等高端产品,提高钾肥供应能力和高 
浓度化肥比例。重点发展低能耗制氨技术、原料路 线优化技术、联产和再加工技术等,提高化肥利用率 和资源综合利用效率,促进化肥原料结构、产品结构 调整,达到节能降耗、提高效益的目的。农药行业要 重点创制、开发和推广高效、安全、环境友好型的农 药产品,重点开发和推广水基制剂等新剂型以及配 套的新型加工助剂和非芳烃溶剂。 农膜行业要重点发展多功效农膜,重点开发流 滴膜、大棚膜、灌浆膜专用树脂、高性能光稳定剂以 及节能、高效农膜生产技术和装备等。 饲料添加剂行业要重点发展强酶制剂、微生物 剂、有机微量元素、植物提取物以及蛋氨酸、丙酸等 短缺品种,重点开发饲料中有毒有害物质确证检测 技术、快速检测技术和潜在风险物筛查鉴定技术。 (王延辉) 万吨级橡胶防焦剂CTP技术领先 近日,记者从山东阳谷华泰化工股份有限公司 获悉,该公司率先建成的世界规模最大、产品质量达 国际领先的万t级橡胶防焦剂CTP生产装置已连 续运行25个月,累计生产CTP产品2万多吨,装置 完全达到设计能力。 据国家橡胶助剂工程技术研究中心专家介绍, 该项目被山东省政府授予2011年度山东省科学技 术进步奖一等奖,取得了一系列重大创新,实现了高 效、节能、环保、安全的目标。 据了解,针对国内CTP生产企业、“三废”治理 技术不成熟,生产工艺不完善等问题,该公司和国家 橡胶助剂工程技术研究中心共同设计开发了万吨级 
橡胶防焦剂CTP产业化技术。其开发的新型催化 
剂,减少了副反应,使二硫化物的收率由73%提高 
到了8l%,并通过开发缩合、结晶一步法新工艺,优 
化了生产流程和工艺条件,形成了缩合结晶一步法 
工艺路线,生产周期比5 000 t装置缩短了35%,提 
高了生产效率,并大大减少了有机溶剂的消耗。同 
时,该项目开发了多种节能降耗新技术。阳谷华泰 
首次在行业中应用多效蒸发工艺,解决了困扰行业 
发展的橡胶助剂高盐废水处理难的问题。该工艺每 
吨产品的废水量仅6~7 t,大大低于同类企业1O一 
20 t的水平,降低了生化处理的负荷,回用率达到 
95%。其《多效蒸发结晶液除盐装置》已取得实用 
新型专利,具有很好的环境效益和社会效益。母液 
套用和母液酸化处理回收硫化钠技术实现了对废水 
中所含原料硫化钠的回收循环利用。而其开发的溶 
剂汽油的回收技术,使橡胶防焦剂CTP生产中挥发 
的溶剂油得到了有效回收利用。此外,静电消除工 
艺的应用,使其在生产过程中杜绝了静电引发的爆 
炸和燃烧事故,保证了生产过程的安全可靠。 
专家称,该技术在环保、安全、市场等方面拥有 
很大的优势,特别是对引领行业向绿色化、清洁化方 
向发展具有重要意义,进一步增强了中国橡胶助剂 
行业的国际竞争力,对橡胶助剂行业向绿色化、清洁 
化生产方向发展具有重要的意义。 (李文峰) 

(上接第l6页) [37]王建广,刘俊健,范存义,等。同轴静电纺丝法制备 
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