铜锌铝系气相醛加氢催化剂获国家专利优秀奖

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化工工艺学习题

化工工艺学习题

《化工工艺学》习题有机部分:第一章1 什么叫做烃类热裂解?2.烃类热裂解过程中可能发生哪些化学反应?大致可得到哪些产物?3.利用标准自由焓计算裂解反应C2H6C2H4+H2在2980K、1000K下进行反应的平衡常数Kp和平衡转化率X(裂解反应按常压处理)。

(1000K 时,标准自由焓:H2:0.00 kj/mol,C2H6:109.22 kj/molC2H4:118.09 kj/mol)4.试述乙烷裂解反应的机理与其主要步骤?5 用热力学和动力学综合分析说明裂解反应在高温、短停留时间、低烃分压下进行的必要性?6.试述裂解深度的含义、表示方法。

7.烃类裂解的原料主要有哪些?选择原料应考虑哪些方面?8.裂解过程中一次反应和二次反应的含义是什么?为什么要尽力促进一次反应而抑制二次反应?9.裂解生产中为什么不采用抽真空办法降低系统总压?10.裂解过程中为什么要加入水蒸汽?它还起到了哪些作用?11.裂解气为什么要急冷?急冷有哪些方法?各自的优缺点是什么?12.在管式裂解炉中为什么会结焦?结焦对生产操作有什么影响?13.鲁姆斯裂解工艺流程主要包括哪些部分?各部分的主要作用是什么?第二章1.芳烃的来源有哪些?2.简述芳烃的转化反应有哪些?芳烃的转化反应的催化剂主要有哪些?3.用热力学和动力学分析说明苯和乙烯烷基化反应的温度为什么控制在95℃左右?4.苯和乙烯烷基化的气液相反应器有哪些要求?为什么选用鼓泡床反应器?5.了解芳烃的转化反应的机理。

6.乙苯生产对原料有何要求?为什么?7.简述乙苯生产的工艺流程。

第三章1.催化加氢反应有哪几种类型?工业上有哪些重要应用?2.反应温度和压力对加氢反应有什么影响?3.工业上应用的加氢催化剂有哪些类型?4.通过合成甲醇的热力学分析说明了什么问题?5.影响合成甲醇反应速度的因素是什么?如何确定合成甲醇的工艺条件?第四章1.氧化反应有何特点?2.了解催化自氧化的机理与催化剂?3.影响催化自氧化过程的影响因素有哪些?4.鼓泡床反应器有何特点?5.均相催化氧化有何特点?6.论述乙烯液相氧化生产乙醛的反应原理与工艺。

制甲醇合成操作问答 使用

制甲醇合成操作问答    使用

1、甲醇催化反应过程有几个步骤?答:甲醇合成反应是一个多项催化的过程,共分五步:(1)扩散:CO、H2、CO2从气相混合物主体通过物理作用扩散到催化剂表面。

(2)吸附:气相混合物的各气体组分在催化剂活性表面进行化学吸附(3)化学反应:吸附态的高能活性H2与CO,在催化剂的表面发生化学反应,生成一系列中间化合物,最后生成高能活性甲醇分子(CH3OH)。

(4)解析:高能活性甲醇在催化剂表面发生解析,生成游离态甲醇。

(5)扩散:反应产物(CH3OH)自气体—催化剂界面扩散到气相中去。

2、影响甲醇反应的因素有哪些?答:影响甲醇反应的因素有①温度;②压力;③气体组成(包括氢碳比,惰性气含量等);④触媒活性;⑤空速。

3、我公司合成塔目前所用触媒型号是什么?装填量约为多少方?答:我公司合成塔目前使用的触媒型号均为南化院的XNC-98型;装填量约为100M3(还原后)。

还原前(待定)113M34、铜基触媒的主要成分是什么?答:氧化铜(CuO主催化剂)、氧化锌(ZuO助催化剂)和三氧化二铝(Al2O3载体)。

5、催化剂的活性在一定条件下,可用那些数据来衡量?答:反应速度常数、催化剂利用系数、转化率以及合成塔出口甲醇浓度。

6、如何判定铜基触媒还原结束?答:(1)累计出水量接近或达到理论出水量;(2)出水速率为零或小于0.2Kg/h;(3)合成塔进出口(H2+CO)浓度基本相等。

(4)增加氢含量,温度不再上涨,参照升温还原曲线判断还原结束7、合成塔汽包加磷酸三钠的目的是什么?答:为控制汽包内炉水的总溶固量及防止结垢,调节PH值。

8、汽包间歇排污的目的是什么?答:间歇排污的目的是排走汽包底部固体杂质、水垢,代表物SiO2。

9、汽包连续排污的目的目的是什么?答:连续排污的目的是除去锅炉液面上的悬浮物,排除富集的磷酸根离子,同时控制水碱度,PH值,氯离子含量。

防止液面附近水性质局部改变,引起汽水共沸。

10、E7003上安全阀及爆破片的作用是什么?答:E7003上安全阀及爆破片的作用是为了防止在E7003内漏情况下,大量合成气泄漏到循环水系统后造成循环水系统设备、管道超压或爆炸事故的发生或排放到回水系统威胁循环水系统安全。

新材料新能源

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1002010001高精度多导联脑电采集系统(产品)2002010002具有抗耐药菌活性的新型大环内酯类抗生素(产品)3002010003高分辨率单光子发射断层成像系统(SPECT)(产品)4002010004布洛芬口腔速崩片(产品)5002010005糖尿病中药新药-杉糖平(产品)6002010006莪术脂质体口服液(产品)7002010007大蒜素系列产品--大蒜素软胶囊、大蒜素片(产品)8002010008降糖新药"海糖平"的研制(产品)90020100092-HPA新药开发(产品)10002010010精制龙血竭滴丸(产品)11002010011抗辐射药物龙抗1号的开发(产品)12002010012保肝胶囊(产品)130********健胃止痛胶囊(产品)14002010014解酒养生多高胶囊(产品)150********空间微流控芯片技术与生物实验载荷(技术)16002010016新型心室辅助装置(产品)17002010017壳聚糖新型两亲性聚电解质衍生物合成洗涤消毒剂(产品)180********壳聚糖改性与应用(一)(产品)19002010019壳聚糖改性与应用(二)(产品)20002010020壳聚糖改性与应用(三)(产品)21002010021壳聚糖改性与应用(四)(产品)22002010022基于污泥减量化的CAAC工艺处理食品加工有机废水(技术)23002010023多功能微生物肥料产品的开发与应用(产品)24002010024植物油酶法脱胶(技术)25002010025生物法定向制备GAMG和甘草次酸技术(技术)26002010026小型化质谱分析仪(产品)27002010027数学/物理/化学学院28002010028高亮度新型发光晶体管(技术)29002010029高亮度新型发光晶体管(技术)30002010030染料敏化太阳能电池(产品)31002010031超高灵敏度快速激素化验技术(技术)32002010032无毒无氨冷烫液生产技术(技术)33002010033蛋白营养护发型香波(产品)34002010034磷肥高效活化疏松剂生产技术(技术)35002010035防开裂药丸密封蜡产品生产技术(技术)36002010036高效、节能、环保的重质燃料油乳化生产技术(技术)37002010037乳化蜡系列产品生产技术(技术)38002010038新型纤维板、密度板防水剂生产技术(技术)39002010039涂料系列产品(产品)40002010040合成低级羧酸酯的绿色催化技术(技术)41002010041EFB-Ⅰ型无试剂电浮选废水处理设备(技术)42003010001超高压下固体相变及新一代原位实验方法43003010002喷水无墨打印44003010003金属管道内壁用热塑性耐高温防粘防腐涂料及其制备方法45003010004一种防腐耐磨防结垢抽油泵柱塞的制备方法46003010005工业型高压静电纺丝机制造47003010006基于渔线和缝纫线制备的"人工肌肉"48003010007纳米纤维气体传感器49003010008一种高效空气过滤材料的制备50003010009难降解有机废水电催化氧化处理技术及其设备的开发51003010010新型锂二次电池动力学机制与电池系统装配工艺的优化52003010011高比能动力锂离子电池关键材料与系统技术研发53003010012钛基电催化电极技术54003010013氯醇法环氧丙烷皂化废水资源化利用技术55003010014铅炭储能电池及其应用技术56003010015车用制动混杂纤维增强摩擦材料的开发57003010016高性能电子封装材料用联苯型环氧树脂58003010017核-壳型水溶性小尺寸六角相NaREF4纳米材料59003010018红外光催化材料60003010019纳米金修饰的增强型上转换发光复合材料61003010020强紫外上转换发光材料及其特性的研究62003010021微纳集成器件制备新材料新工艺研究63003010022电磁波屏蔽吸收结构型海绵状泡沫合金网复合材料64003010023电磁波屏蔽吸收散热合金无序网、窗及制备方法65003010024聚醚醚酮板材的中试研究66003010025聚醚醚酮棒材专用料及制品研究67003010026具有交联网络结构无皂含氟聚丙烯酸酯核壳乳液的制备方法68003010027原位悬浮聚合一步法合成的彩色聚苯乙烯粒子制备方法69003010028新型高强韧挤压和铸造镁合金70003010029新型高强韧镁合金轧制薄板中试71003010030车辆用宽温域高阻尼材料72003010031固定床催化木糖脱水制备糠醛的洁净生产工艺73003010032一种单分散高活性木质素分子液体的洁净生产工艺74003010033高铝粉煤灰提取氧化铝综合利用技术75003010034由粉煤灰提取的冶金级氧化铝及电解后铝块76003010035以稻壳为原料开发高性能高附加值新材料的研究77003010036粉末冶金技术及应用78003010037泡沫铝合金制备技术及应用79003010038新鲜米糠制备生物柴油的新方法80003010039高性能、功能性聚合物及其纳米复合光学材料81003010040高速生长金刚石单晶的装置和方法82003010041双酚A型聚芳醚酮水基分散液及其制备方法83003010042硅碳氧化合物非晶纳米线及其制备84003010043定向排列碳纳米管与碳包覆钴纳米颗粒复合物及其制备85003010044碳素与超硬功能薄膜材料86003010045去除细菌和病毒的纳米颗粒净水材料及制备87003010046去除重金属的纳米颗粒净水材料及制备88003010047去除油烟的催化剂及其制备89003010048聚砜树脂-聚醚砜(PES)、联苯聚醚砜(PPSU) 90003010049可溶性含氟芳香聚酰亚胺及其合成方法91003010050含联苯结构聚醚醚砜和聚醚酮醚砜无规共聚物及其制备92003010051稻壳联产高档活性炭和液体硅肥93003010052稻壳热解资源化综合利用94003010053玉米秸秆生产高能量密度燃料95003010054超级电池关键技术及其产业化96004010001奥氏体不锈钢管内氧化物的磁性无损检测方法及装置97004010002高性能低碳贝氏体钢的研究与开发98004010003高性能铌酸盐基无铅压电陶瓷99004010004高性能热电发电锑化钴基热电材料100004010005温差发电和电子制冷的高性能碲化铋热电材料101004010006金属纳米颗粒分散氧化物非线性光学薄膜材料102004010007含碳耐火材料的胶态成型制备方法103004010008一种煤系高岭土合成高纯赛隆材料的方法104004010009一种利用工业烟气湿式固碳法生产微细碳酸钙的方法105004010010胶态成型制备氮化硅耐磨陶瓷的优化设计方法106004010011一种用钛铁精矿制备光触媒材料的方法107004010012一种提取利用锡尾矿中的铁制备纳米磁性Fe3O4颗粒的方法108004010013现代工模具及精密部件硬质涂层装备及工艺109004010014高效复合絮凝剂110004010015一种高AL13含量纳米絮凝剂111004010016含油污水处理技术及设备112004010017双金属复合材料双结晶器连铸新技术113004010018高性能铜合金线材制备加工技术114004010019BKD系列程控变截面轧制设备与技术115004010020表面熔渗复合铸件技术116004010021特种合金特种铸件精确制备技术117004010022特种细丝材的制备技术项目简介118004010023石油化工腐蚀与防护规范化专家系统119004010024红外热像技术的应用120004010025加氢反应器的安全评定与氢腐蚀裂纹的愈合规律121004010026材料的自然环境腐蚀122004010027材料晶粒长大计算机仿真应用软件123004010028大面积高质量金刚石自支撑膜的制备技术124004010029粉末冶金烧结钢高密度高强度零件温压技术125004010030高级金属加工工艺润滑剂生产技术及产品126004010031半固态铝合金流变成形技术及设备127004010032高强度高刚度灰铸铁生产技术128004010033高韧性耐低温球墨铸铁生产技术129004010034提高金属表面耐磨耐蚀的双辉渗金属技术130004010035高速棒线材控轧控冷过程组织演化模拟及性能预报131004010036高温合金的等温成型技术132004010037高温固体电解质电化学传感器133004010038高效多能清洗剂134004010039高效脱漆剂135004010040化学镀镍铬磷稀土合金技术136004010041高性能W-Cu、Mo-Cu合金137004010042金刚石薄膜涂层硬质合金工具开发138004010043多孔碳化钛-钛金属陶瓷梯度材料139004010044表面铸渗金属陶瓷梯度材料140004010045加热炉用滑轨和不定形耐火材料141004010046铝合金半固态成形技术及设备142004010047纳米金刚石膜涂层及工业应用143004010048燃烧合成氮化硅基陶瓷的产业化技术144004010049燃烧合成氮化铝基先进陶瓷的产业化技术145004010050ST陶瓷刀片146004010051纳米钛酸钡基电子陶瓷粉体的溶胶-凝胶自燃合成产业化147004010052先进陶瓷、金属间化合物和复合材料的燃烧合成粉末148004010053自蔓延反应烧结氮化硅/氮化硼复相可加工陶瓷149004010054人工关节软骨材料--半晶聚乙烯醇水凝胶弹性体150004010055SHS-离心法制备陶瓷复合钢管151004010056SHS-离心法制备陶瓷内衬钢管152004010057先进电子铝箔生产技术153004010058新型高效析氧不溶性阳极154004010059锌-镍合金电镀技术155004010060智能荧光粉制造技术156004010061新型环保夜光材料157004010062新型连铸用耐火材料--浸入式水口、长水口和整体塞棒158004010063新型高炉陶瓷杯材料--塑性相结合刚玉复合砖159004010064新型稀土磁性蓄冷材料160004010065新型稀土磁性蓄冷材料161004010066Y型三辊轧机冷连轧丝线材技术162004010067主动式Y型三辊冷连轧带肋钢筋生产线163004010068真空密封造型铸造技术及设备164004010069III-V族半导体合金体系热、动力学计算机辅助分析系统165004010070高性能大直径稀土超磁致伸缩材料产业化技术166004010071烧结钕铁硼铸片产业化技术167004010072稀土贮氢合金铸片产业化技术168004010073高速线材控冷段在线性能预报系统169004010074电工钢绝缘涂料170004010075高电阻率金属氧化物材料表面电镀技术171004010076计算机辅助孔型设计、模拟和优化(CAE)技术172004010077电子信息用超细丝材的连续定向凝固制备技术项目简介173004010078热电(温差电)性能测试仪174004010079换热器整体渗锌技术175004010080热压滤制备复合陶瓷涂层技术176004010081复合氧化锆电子承烧板177004010082电容器铝箔的腐蚀化成技术178004010083电脉冲沉积铝化物合金涂层技术179004010084电沉积低温烧结制备氧化物薄膜和微叠层技术180004010085低温快速制备纳米金属间化合物涂层技术181004010086超重力场下制备复合陶瓷涂层技术182004010087超低氧压控制和测定氧化动力学的固体电化学装置183004010088高效电脱盐/脱水技术184004010089原油及馏分油脱镍钒技术研究185004010090高效广普破乳剂186004010091原油脱酸技术脱酸研究187004010092高酸值原油中的腐蚀模拟试验研究188004010093高温温缓蚀剂189004010094高效温缓蚀剂190004010095多功能广普复合广普纳米脱盐脱金属剂191004010096高效油相抗垢剂192004010097原油脱钙技术193004010098重质燃料油添加剂194004010099神经网络技术在复杂腐蚀体系中的应用195004010100轻合金半固态流变压铸成形工艺与设备196004010101TiC/金属复合涂层反应热喷涂粉末及其制备技术197004010102粉末注射成形技术198004010103TFT、STN液晶材料生产项目199004010104高初磁导率软磁合金200004010105CSP工艺生产冷轧冲压用钢的研究201004010106CSP流程低成本系列高强钢及半无头轧制关键技术与应用202004010107炉卷轧机生产X100管线钢工艺研究及产品开发203004010108炉卷轧机生产大口径X80管线钢(板、卷)工艺研究及产品开发204004010109炉卷轧机生产输气用大口径X70管线钢工艺研究及产品开发205004010110紫外光固化法制备电控调光膜的技术及材料的开发206004010111品种钢组织相变索氏体化207004010112准一维纳米发射材料的研制208004010113水泥回转窑烧成带用镁铁铝尖晶石材料209004010114输电铁塔用高强厚壁角钢温冲孔技术开发210004010115磁敏电阻芯片及系列传感器.211004010116一维功能纳米材料的控制合成、性能调控及应用研究212004010117一种弹性模量可调型医用β钛合金矫牙丝213004010118金属玻璃包覆金属丝复合材料的连续制备设备与工艺214004010119一种电化学腐蚀金属丝制备多孔块体金属玻璃的方法215004010120一种喷射沉积成形制备大块非晶合金的方法216004010121系列新型民用高温耐热合金217004010122Fe3Al基金属间化合物合金218004010123新一代钢铁材料的重大基础研究219004010124高温高性能高Nb -TiAl合金220004010125大块金属玻璃功能结构材料221004010126低场高性能稀土超磁致伸缩材料222004010127喷射成形高性能材料制备技术与应用223004010128La2O3-Al2O3热障涂层中稀土氧化物的作用及高温相稳定机理研究224004010129自蔓延高温合成新技术及应用225004010130高密度低合金粉末冶金结构件制备新技术与应用226004010131铜材复杂器件耐腐蚀耐磨材料的研究227004010132大型特种型材挤压工模具的研究开发与生产应用228004010133铜包铝复合材料连铸直接成形技术与生产应用229004010134高性能钕铁硼整体辐向磁环产业化关键技术230004010135铝用新型阳极焙烧炉火道墙研制231004010136聚合物基复合材料表面金属化新技术232004010137高性能W-Cu复合材料制备新技术233004010138金属玻璃涂覆金属丝连续制备技术234004010139面向钢铁制造流程的MES系统235004010140中厚板热处理线常化控冷工艺的开发与应用研究236004010141表面质量在线检测系统237004010142钢材品种开发与性能优化技术238004010143数字化传动控制系统239004010144热连轧层流冷却系统简介240004010145立辊AWC-SSC控制系统简介241004010146热卷箱控制系统简介242004010147热连轧活套控制系统简介243004010148带钢热连轧计算机控制系统244004010149热轧、冷轧、中厚板板形控制技术245004010150热轧L2级过程自动化控制系统246004010151轧机液压AGC控制系统247004010152电动钻机控制系统248005010001纳米SiO2粉末材料249005010002 高阻隔可透湿医用隔离防护材料250005010003催化法制备多壁碳纳米管及其应用研究251005010004催化甲烷裂解制备纳米级SiC晶须/纤维及其应用研究252005010005陶瓷结合剂CBN磨具制造技术253005010006高韧性、低成本、可加工先进陶瓷部件开发应用254005010007多功能氧化物纳米粉体的制备与产业化开发255005010008高温大功率半导体PTC热敏陶瓷加热元件及高效节能型电暖器256005010009高效节能荧光灯用自动限流保护电阻257005010010低电压工作的PTC加热元件及新型防结雾喉镜258005010011高温大功率半导体PTC热敏陶瓷加热元件及节能型恒温电烙铁259005010012汽车用系列节能型自控温PTC加热器、过电流保护器的应用研究和产业化260005010013高温大功率自控温、节能型PTC热敏陶瓷加热器261005010014均匀合金颗粒的新型制备技术262005010015 低频高介电常数瓷料263005010016可见光活性纳米氧化钛光催化剂264005010017快速响应的氧敏材料265005010018氧化铝陶瓷拉晶杆研制266005010019.油田钻井泵用增韧氧化锆陶瓷缸套267005010020汽车用系列节能型自控温PTC加热器、过电流保护器应用研究和产业化268005010021高温大功率半导体PTC热敏陶瓷加热元件及高效节能型热敏陶瓷电暖器269005010022安全低电压工作的PTC加热元件及新型防结雾喉镜270005010023汽车发动机及工业锅炉用新型氧传感器271005010024碳纤维/树脂复合吸波材料的制备与应用272005010025陶瓷结合剂CBN磨具制造技术273005010026特种功能陶瓷材料的无机盐原料-软化学合成新工艺274005010027线性可控触觉传感器材料275005010028 新型功能材料泡沫铝的制备及性能研究276005010029新型环保银氧化锡电触头材料的研究与开发277005010030 医用钛及钛合金表面精饰技术278005010031 钴蓝、钴绿颜料的合成技术279005010032类球形黑色四氧化三铁磁粉的合成技术280005010033 新型镀镍/镀铝/镀铬/镀铜金属蚀刻剂和去雾剂281005010034 新型低介电常数微波介质陶瓷材料系列化282005010035新型微波介质陶瓷的制备及器件设计和评价技术研究283005010036 低飞溅高速CO2焊技术284005010037电磁屏蔽用高性能导电混杂复合塑料颗粒料产业化285005010038复合机械镀锌防腐技术286005010039 改善焊接结构疲劳性能新技术287005010040 高温性能稳定的氧敏薄膜的制备方法288005010041含铁除尘灰的分离技术与产品研制289005010042 还原铁厂除尘灰分离技术与产品开发290005010043纳米复合粉末渗锌防腐技术291005010044小型无人机建筑航空摄影系统292005010045嵌合节点网架结构293005010046预应力组合网架结构的设计施工关键技术294005010047水泥工业与民用空间网格结构关键技术研究295005010048纯碱渣工程土特性及应用研究296005010049多沙河流水库多目标优化调度系统研究297005010050黄河李家峡拱坝安全监控模型与监控指标研究298005010051水电站泄洪雾化及其对工程影响研究299005010052水工闸门水动力及其流激振动特性与工程应用研究300005010053水利枢纽厂坝隔(导)墙流激振动与结构优化研究301005010054水利水电工程地质建模与分析关键技术及工程应用302005010055科技成果综合评价系统研究与开发303005010056 城市生活垃圾的热解处理设备304005010057生物质及城市有机废物的高效、清洁发电技术305005010058组合式空调机组技术研究306005010059 嵌入式数字模糊控制环保型溴化锂直燃机307005010060具有电位测控功能的三维电极-膜反应器308005010061TJU系列中水回用成套处理设备309005010062膜技术处理饮用水成套技术及装置的研究310005010063 曝气生物滤池污水再生处理技术与设备311005010064气井采出废水达标排放的集成化处理工艺与设备312005010066移动床生物膜污水处理装置313005010067中水回用膜处理技术、设备与配套的产品314005010068含氨废水综合治理技术315005010069废水深度处理集成膜技术316006010001基于排气能量的复合式柴油机排气微粒净化器 317006010002新型光能御寒服318006010003具有自动除垢功能的电热管319006010004多功能自清洁玻璃320006010005复合垃圾衍生燃料制造技术321006010006废碱渣循环流化床高效烟气脱硫应用技术的研制322006010007全膜法海水淡化装置(小型)323006010008光伏逆变器关键技324006010009大容量煤粉锅炉受热面优化技术改造325006010010燃煤电厂能级提升系统的构建与优化设计 326006010011智能节约型二次加压供水系统与设备 327006010012大型电站锅炉节能增效减排改造328006010013能量互馈型交流传动试验系统329006010014太阳能光伏并网发电系统330006010015 小功率风力机及风光互补发电系统331006010016一种自适应太阳能充电控制器332006010017流光放电烟气脱硫的半湿法流程333006010018全电子式智能型(节能型)电弧焊机防触电保护器 334006010019稀土上转换发光纳米材料335006010020无机量子点发光材料336006010021磁性液体密封装置337006010022 超大直径法兰盘磁性液体静密封装置338006010023具有导向结构的磁性液体密封装置 339006010024低温大直径磁性液体密封装置340006010025高温磁性液体密封防滴液装置341006010026减小径向空间尺寸的磁性液体密封装置342006010027介孔ZRO2 和AL2O3 球形粉体颗粒的制备343006010028用热缩材料对预应力锚具保护的方法344006010029沥青基灌浆材料在预应力施工中的应用方法345006010030通用多功能陶瓷保护膜346006010031活性粉末混凝土的开发与应用347006010032有机薄膜电致发光器件348006010033颜色稳定的有机-无机异质结白色电致发光器件349006010034颗粒增强铝基复合材料制备技术350006010035活性炭载氧化铜催化剂及其制备方法 351006010036活性炭载氧化铁催化剂352006010037水泥工业用助燃复合矿化剂353006010038 多功能煤炭助燃固硫除灰剂354006010039颗粒增强铝基复合材料355006010040新型有机复合结构的电致发光平板显示器356006010041微弧氧化技术357006010042 微弧氧化设备358006010043 纤维织物抗菌纳米处理技术359006010044覆铜石墨铜基自润滑复合材料360006010045覆铜陶瓷铜基刹车制动材料361006010046 贝氏体钢362006010047高频辉光放电等离子体化学气相沉积(PECVD)装置 363006010048 抗阿尔茨海默症抗体药物与诊断试剂364007010001室温下离子液体催化合成乙酸乙酯/丁酯的清洁生产新技术365007010002复合离子液体高效催化清洁生产生物柴油新技术366007010003微波分子蒸馏设备367007010004天然高分子材料海绵制造生产368007010005低成本垃圾填埋工艺及渗滤液处理方法369007010006低聚糖水解生产工艺370007010007海藻酸钠硫酸酯及其制备方法和用途371007010008“双面电弧焊技术”及其在工业生产中的应用372007010009RFID电子油墨技术373007010010电击窗式电子纸374007010011环境友好型替代镀铬新技术375007010012节能采暖电热膜系列产品376007010013具有抗肿瘤活性的香菇三螺旋链多糖及其绿色技术377007010014利用废聚苯乙烯泡沫塑料制备合成纸涂料技术378007010015微弧氧化技术的开发与应用379007010016新型再生纤维素丝的绿色技术及其应用380007010017聚合物/硅酸盐纳米复合阻燃材料的开发381007010018新型高效混凝土界面无机粘结胶382007010019可降解脂肪族聚酯的合成新工艺383007010020漆酚缩醛环氧纳米TiO2复合涂料384007010021纳米复合类金刚石涂层纺织钢领385007010022物理快速镀铬技术386007010023垃圾掩埋场渗滤液的生物与电化学联合处理387007010024富勒烯系列产品388007010025纳米碳纤维389007010026利废节能的HAS高强耐水土壤固化剂390007010027超硬涂层、环境友好PVD替代电镀技术391007010028印刷法超薄柔性导光板制造392007010029太阳能/二氧化碳/生物质制氢393007010030新型高活性、高效率TiO2光催化材料的制备技术394007010031新型TiO2光催化薄膜在环境污染治理中的应用395007010032一维碳纳米材料在锂离子电池和超级电容器中的应用396007010033水溶性纳米粒子的制备方法397007010034一种水溶性Zn掺杂CdTe量子点CdxZn1-xTe的制备方法398007010035技术及其在环境污染整理中的应用399007010036复合离子液体常温下催化合成乙酸乙酯/丁酯的清洁生产新技术400007010037太阳光裂解水产氢技术401007010038玻璃钢螺旋锚联合混凝土框架梁加固土坡技术402007010039发动机活塞环表面涂层PVD技术403007010040新型碳纳米材料制备技术及其应用404007010041可食用抗菌油墨405007010042复合纳米环氧丙烯酸水性树脂及其油墨的制备406007010043硒鼓磁辊专用树脂407007010044长效防腐系列涂料408007010045塑料纸张通用型水性树脂及油墨409007010046柴油机活塞环纳米金属陶瓷复合涂层新材料410007010047基于工业废渣的生态环境材料研制及应用技术411007010048污泥干化燃料化技术412007010049复合离子液体高效催化清洁生产生物柴油新技术413007010050低成本、高稳定固体电解质染料敏化太阳能电池414007010051新型储能电池-钒电池415007010052CO2捕获和燃料转化利用技术416007010053从二氧化碳和生物质制氢417007010054新型汽油抗爆剂418007010055基于工业废渣的高强耐水土壤固化剂研究与应用419007010056利用新型碳纳米材料制备超级电容器420007010057含复杂渗控结构渗流问题分析SVA方法421007010058混凝微生物生态水质净化集成系统(CMEER集成系统) 422007010059泥沙聚沉及泥水分离技术423007010060泥水分离和淤泥固化处理成套技术424007010061水利环境在线监控与安全预警智能系统425007010062污泥干化燃料资源化及利用技术426007010063中压大功率链式变流器控制技术427007010064PCPD-I型便携式电缆局部放电测试仪428007010065SPD-I型便携式电涌保护器测试仪429007010066智能磁控电抗技术及其在电力系统中的应用430007010067燃煤电站湿法烟气脱硫关键技术以及成套设备产业化431007010068新型TiO2光催化薄膜在环境污染治理中的应用432007010069餐饮垃圾资源化成套技术433007010070聚太阳光热提升水位发电434007010071工业用电解式污水处理设备435007010072玻璃钢螺旋锚联合混凝土框架梁稳定土坡技术436007010073生物质大分子新材料437007010074一种新型硅铝基灰渣胶凝材料:HAS高强耐水土壤固化剂438007010075新型中红外波段非线性光学晶体材料439007010076塑料基柔性太阳能电池440007010077基于两个亲核试剂的新型成键模式研究441007010078功能化生物医用高分子材料442007010079染料敏化太阳能电池的性能研究443007010080碳纳米材料在锂离子电池和超级电容器中的应用444007010081水性工业涂料树脂合成技术445007010082多通道固-液相变材料循环稳定性测试系统446007010083中低温相变储能材料447007010084一种检测氰离子的方法448007010085有机硅树脂中间体的合成及应用449007010086高功率LED有机硅封装材料450007010087抗氧型有机硅光引发剂451007010088一氧化氮检测的高灵敏荧光探针及相关分析方法452007010089硫代间苯二甲酰胺骨架的钳形硫代酰胺配体及其络合物和用途453007010090金属硫化物冶金新技术454007010091纳米金属钽、铌粉制备455007010092石墨烯及其复合材料456007010093智能玻璃变色贴膜材料457007010094重金属捕捉剂458007010095表面活性剂的开发及应用459008010001镁合金带材的电致塑性加工460008010002几种高分子微胶囊的新制备方法461008010003高性能天然橡胶防老剂TSR-5462008010004钒电池储能系统463008010005RTV单组分绝缘子防污闪憎水长效涂料464008010006定子线棒松动研究及槽楔松动检测仪研制465008010007利用光放大器技术检测复合绝缘子沿面微弱放电466008010008大气压空气中放电等离子体在材料表面改性中的应用467008010009高压脉冲电场食品非热加工技术468008010010骨质疏松症治疗系统469008010011外绝缘微弱电晕放电的紫外检测技术470008010012双极性脉冲放电水处理技术471008010013用于锂电池的新型聚合物固体电解质472008010014利用相变储能技术生产调温石膏板473008010015钢铁企业酸洗废液资源化利用新技术474008010016利用Lyocell技术生产夜光纤维475008010017电致塑性软化处理特殊钢丝新技术476008010018超声微系统制备纳米Mg(OH)2阻燃剂新技术477008010019基于电絮凝技术的水质净化装置的研制与开发478008010020基于固液分离的高抗污染性的有机/无机杂化膜的研制与工艺开发。

BDO生产工艺及企业调查

BDO生产工艺及企业调查

BDO生产工艺及企业调查根据原料不同划分,生产BDO的工艺路线多达20余种,但已实现工业化生产的工艺路线主要有4种:炔醛法、顺酐法、丁二烯法和环氧丙烷法。

1.1炔醛法(Reppe法)炔醛法是上世纪30年代由德国I.G.法本公司(BASF公司的前身)Reppe等开发成功。

目前应用该法生产的BDO占世界总产量的40%以上,是BDO经典生产工艺。

炔醛法工艺包括传统法和改良法。

1.1.1 Reppe传统法传统Reppe法为高压技术,以甲醛和乙炔为主要原料,采用连续液相滴流床反应器,反应分2步进行。

在高压(13.8—27.6 MPa)和250—350℃的条件下旧J,乙炔与甲醛首先生成1,4一丁炔二醇(BYD),然后加氢制得BDO。

传统法的特点是催化剂与产物无需分离,操作费用低;但反应器中乙炔分压较高,有爆炸危险,反应器设计安全系数高达12—20倍,导致设备造价昂贵,投资高。

1.1.2 Reppe改良法为了提高BDO装置安全性,延长生产操作周期,国内外建设的以乙炔、甲醛为原料生产BDO装置大都采用改良后的Reppe法工艺。

其中有代表性的改良法技术商有BASF,Linde 和韩国ukong(现SK集团),美国ISP(原GAF)及INVISTA(原DuPont)等。

1)BASF工艺。

乙炔与甲醛从底部进入通过催化剂床层,催化剂与产物在反应器内分离,粗BYD溶液通过精馏脱出轻组分后,循环返回炔化反应器,塔釜液经中和后过滤即得粗BYD产品,BYD通过离子交换树脂处理脱除金属离子和阴离子,然后进入加氢工序。

反应器为内部衬铜的不锈钢塔式结构,充填Ni—Cu—Mn/硅胶催化剂。

BYD与氢气并流向下进入反应器进行加氢反应,反应放出的热量通过氢气循环带走,生成物经过精馏得到产品BDO。

BASF工艺的特点是反应器处理量大,催化剂与产物易于分离,操作费用低。

2)Linde/Yukong工艺。

德国Linde公司和韩国Y ukong公司联合开发了低压Reppe法,该工艺仍然分两步进行。

1,4-环己烷二甲醇合成的研究进展

1,4-环己烷二甲醇合成的研究进展

18·第七届全国精细化学品化学学术会议论文集1,4一环己烷二甲醇合成的研究进展孙绪江(天津石油化工公司研究院,天津。

300271),摘要I,4一环己烷二甲醇是进行聚酯改性的中间单体.需求量正逐渐增大。

f本文对1,4一环己烷二甲醇的合成进展进行了综述。

其合成法主要有:对苯二甲酸二甲酯加氢法,对苯二甲酸加氢法,对苯二甲醛加氢法,对二甲苯,乙酸合成法。

其中对苯二甲酸二甲酯加氧法比较成熟,具有原料易得,产品收率高的优启滹他方法有待于进一步开发研究。

关键词1,4一环己烷二甲醇对苯二甲酸二甲酯合成进展yV)ryl,4一环己烷二甲醇(1,4一cyclohexinedimethanol,简称cHDM)是进行聚酯新产品开发最常用的单体。

它可用于制造聚酯纤维,瓶用聚酯,膜用聚酯。

片材用聚酯,聚酯电器用具,不饱和聚酯树脂,聚酯釉料,聚氨酯泡沫塑料,以及用于生产润滑油和液压流体【1、2J。

CHI)H可由对苯二甲酸烷基酯加氢或对苯二甲酸烷基酯类线性聚酯解聚及催化还原来生产。

在工业生产中,主要采用对苯二甲酸二甲酯(dlme&ylterephthalate,简称DMT)两步加氢制得。

1959年美国伊斯曼化学公司(EASTMANCHENCO)在工业上实现了酯类两步加氧生产CHDM的工艺。

以后又在生产工艺及工业应用技术等方面加以改进,目前已在世界范围内申请了203篇相关专利,使EASTMAN公司在CHDM工艺方面处于世界领先地位。

经过几十年的发展,CHDM的醣类两步加氢工艺已比较成熟.近10年CHDM的专利生产技术又出现新的趋势:反应原料由酯类扩展到酸类、醛类,主要是以日本专利为代表;制备工艺路线已由两步甚至多步生产法向一步法过渡;催化齐j的选择总体变化不大。

上述生产技术的变化目前仍处于实验研究阶段.其工业化前景还有待探讨。

1以对苯二甲酸二甲酯为原料CHDM可由对苯二甲酸二甲酯两步加氢还原或对苯二甲酸二甲酯一次加氢制备。

ZSM-5分子筛负载金属氧化物催化剂催化燃烧含丙烯腈废气的性能

ZSM-5分子筛负载金属氧化物催化剂催化燃烧含丙烯腈废气的性能

ZSM-5分子筛负载金属氧化物催化剂催化燃烧含丙烯腈废气的性能徐德康;王胜;丁亚;张磊;汪明哲;王树东【摘要】采用等体积浸渍法将过渡金属Cu负载到ZSM-5分子筛上,并与其他金属(Fe、Co、Ag、Pd、Ce)共浸渍得到负载型催化剂,将其用于全组分丙烯腈废气的催化脱除过程.催化活性评价结果表明,丙烯腈在Cu/ZSM-5催化剂上320℃可以实现完全转化;掺杂质量分数2%Ce后,丙烯腈的完全转化温度降低到300℃,高选择生成N2的温度窗口也变宽,催化剂稳定性高.通过X射线衍射、氮气吸附-脱附、氢气-程序升温还原、氨气-程序升温脱附和X射线光电子能谱等对催化剂的物化性能进行表征,结果表明,催化剂催化氧化丙烯腈尾气的性能依赖于Cu2+的还原能力、催化剂表面弱酸与中强酸含量以及表面Cu2+丰度.【期刊名称】《工业催化》【年(卷),期】2019(027)005【总页数】6页(P39-44)【关键词】催化化学;ZSM-5分子筛;丙烯腈;催化燃烧;铜;铈;稳定性【作者】徐德康;王胜;丁亚;张磊;汪明哲;王树东【作者单位】中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室,辽宁大连116023;中国科学院大学,北京100049;中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室,辽宁大连116023;中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室,辽宁大连116023;中国科学院大学,北京100049;中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室,辽宁大连116023;中国科学院大学,北京100049;中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室,辽宁大连116023;中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室,辽宁大连116023【正文语种】中文【中图分类】O643.36;X701丙烯腈作为一种重要的化工原料,主要通过丙烯氨氧化法制得。

反应完成后,经回收精制等流程得到产物丙烯腈、乙腈、氢氰酸等,过程中会产生含丙烯腈的剧毒废气。

化工工艺学习题与答案

化工工艺学试题(1)一、填空:(每空1分共10分)1。

目前工业上对、间二甲苯的分离方法有----——-—-———-—--—-------——-—、--—-—-—-——————-—--—--—————-—-—和-—---—-—-—-—————-----—-----—-——----三种。

2。

乙苯催化脱氢合成苯乙烯时脱氢部分常用——-—--————--—————-—--—-和--—-———-——----—-—-—-—--两种类型反应器。

3、催化加氢反应所用的催化剂以催化剂的形态分有——-—-——--—-—--—-—--—-——-—、———-——-———-——-—--————-—--——-—、---—-—----—--—-——---——-———---、-——-—-———--——-————--————-————-—、———-------———--——-——————-五种?1、低温结晶分离法、络合分离法和模拟移动床吸附法三种。

3、金属催化剂、骨架催化剂、金属氧化物、金属硫化物、金属络合物。

二、简答(每题5分,共90分)1、煤的干馏和煤的气化的定义.答:将煤隔绝空气加热,随着温度的升高,煤中有机物逐渐开始分解,其中挥发性物质呈气态逸出,残留下不挥物性产物主是焦炭或半焦,这种加工方法称煤的干馏。

煤、焦或半焦在高温常压或加压条件下,与气化剂反应转化为一氧化碳、氢等可燃性气体的过程,称为煤的气化。

2、什么叫烃类热裂解?答:烃类热裂解法是将石油系烃类原料(天然气、炼厂气、轻油、柴油、重油等)经高温作用,使烃类分子发生碳链断裂或脱氢反应,生成分子量较小的烯烃、烷烃和其它分子量不同的轻质和重质烃类.3、烃类热裂解的原料有哪些?答:4、烃类热裂解过程有何特点?答:①强吸热反应,且须在高温下进行,反应温度一般在750K以上;②存在二次反应,为了避免二次反应,停留时间很短,烃的分压要低;③反应产物是一复杂的混合物,除了气态烃和液态烃外,尚有固态焦的生成。

化工工艺学知识点

第二章粗原料气制取一、固体燃料气化法名词解释:煤气化:使煤与气化剂作用,进行各种化学反应,把煤炭转变为燃料用煤气或合成用煤气。

加氮空气;水蒸汽和空气同时加入,空气的加入增加了气体中N的含量,用来调节原料气中氢氮比,制得合格煤气标准煤:含碳量为84%的煤(每千克标准煤的热值为7000千卡)1.煤气化有几种工业方法?各有什么特点?蓄热法:将空气和水蒸气分别送入煤层,也称间歇式制气法富氧空气气化法:用富氧空气或纯氧代替空气进行煤气化外热法: 利用其他廉价高温热源来为煤气化提供热能,尚未达到工业化阶段2.气化炉有哪些床层类型,描述各自的特点?工业用煤气化炉有几种类型?固定床:气体从颗粒间的缝隙中穿过,颗粒保持静止流化床:增大气速,颗粒开始全部悬浮于气流中,而且床层的高度随气速的增大而升高气流床:气流速度增大至某一极限值时,悬浮于气流中的颗粒被气流带出间歇式气化炉、鲁奇炉、温克勒炉、K-T炉、德士古炉3.煤的气化剂有哪些?用不同气化剂进行煤气化,气体产物各是什么?空气和水蒸气空气煤气(N2、CO)、水煤气(H2、CO)、混合煤气、半水煤气4.固定床煤气化炉燃料层如何分区?各区进行什么过程?干燥区:使新入煤炉中的水分蒸发干馏区:煤开始热解,逸出以烃类为主的挥发分,而燃料本身开始碳化气化区:煤气化的主要反应在气化区进行灰渣区:灰渣于该区域出炉5.固定床气化炉燃料最下层是什麽区?其有何作用?灰渣区可预热从底部进入的气化剂并保持不因过热而变形6.间歇式制半水煤气的工作循环是什么?为什么?循环时间如何分配?工业上将自上一次开始送入空气至下一次再送入空气为止,称为一个循环。

每个循环有五个阶段,吹风阶段、蒸汽一次上吹、蒸汽下吹、蒸汽二次上吹、空气吹净7.什麽是加氮空气?其作用为何?使用中应注意什麽事项?水蒸汽和空气同时加入,空气的加入增加了气体中N的含量。

用来调节原料气中氢氮比,制得合格煤气使炉温下降慢调节合成氨气体成分,严格控制氮含量,以免引起事故8.德士古炉废热如何回收?直接激冷法、间接冷却法、间接冷却和直接淬冷9.画出间歇式煤气化、德士古炉及谢尔废热锅炉连续气化工艺制备合成氨流程,为什么后两者流程有差别?P70P72二、一氧化碳变换1、名词解释:高温变换:CO在320~350℃变换,使CO含量低于3%。

2020年高考化学选择题专练2(10套含答案)

2020年高考化学选择题专练2(10套含答案)2019年高考化学选择题专练(第01套)7.下列说法不正确的是()A。

乙醇具有还原性,可以被重铬酸钾溶液氧化为乙酸B。

食用植物油的主要成分是高级脂肪酸甘油酯,是人体所需基本营养物质之一C。

棉、麻、羊毛及合成纤维完全燃烧都只生成CO2和H2O,不会对环境造成污染D。

煤经气化和液化两个化学过程后可变为清洁能源,这是煤综合利用的主要方法8.N_A表示XXX常数的数值,下列说法正确的是()① 3.9g苯与足量的H2反应时,参与反应的碳碳双键数为0.15N_A② 3.1g氧化钠和3.9g过氧化钠的混合物中含有的阴离子总数为0.1N_A③ 1.8g14CH4和水蒸气(H2O)的混合气体中含电子数目为N_A④常温下1L0.5mol/L NH4Cl溶液与2L0.25mol/L NH4Cl 溶液所含NH4的数目相同⑤常温下4.6g NO2和N2O,混合气体中所含原子总数为0.3N_A⑥ 1mol SiO2晶体中含有极性共价键数目为2N_A⑦将1mol Cl2通入足量水中,溶液中HClO、Cl、C1O 粒子数之和为2N_A⑧高温下,16.8g Fe与足量水蒸气完全反应转移电子数为0.8N_AA。

①②④⑥B。

②③⑤⑧C。

②③⑥⑦D。

③⑤⑦⑧9.环扁桃酯具有松弛血管平滑肌、扩张血管的功能,其结构简式如下图。

下列对该物质的叙述中,正确的是()A。

该有机物苯环上的二氧代物共有8种B。

该有机物分子中一定共平面的碳原子数为7个C。

该有机物可以与Br2的CCl4溶液发生加成反应使之褪色D。

1mol该有机物最多可与2mol NaOH发生反应10.如图装置,其中试剂b为浓硫酸,则下列实验设计能达到实验目的的是()选项A:试剂a为MnO2和NaCl,验证CO2的生成选项B:试剂a为蔗糖和FeS,验证非金属性:Br>S选项C:试剂a为澄清石灰水和溴水,验证Cl2的漂白性选项D:试剂a为Na2SO3和品红溶液,验证SO2的漂白性11.锌溴液流电池使用含锌的溶液作为电解液,在电池之间循环。

重整技术问答001

一、连续重整装置工艺技术1. 什么叫做重整原料和重整进料?在大多数情况下,人们把重整原料和重整进料都当作同一个名词处理,只是叫法不同,把未经重整反应的进入重整装置的石脑油都叫做重整原料或重整进料。

但在本书中,我们有意将重整原料和重整进料作各自的定义,以便于分析和讨论问题时区分不同的情况。

以下定义只适用于本书:重整原料——无论是从常减压装置来的直馏石脑油组分,还是从蜡油加氢裂化、柴油加氢精制、航煤加氢和焦化等二次加工装置来的馏分符合重整装置设计要求的石脑油,在未经脱除各类有害毒物即在没有经过加氢精制等预处理之前,都叫做重整原料或叫重整装置进料。

重整进料——我们将进入重整装置的石脑油,经过加氢精制脱除各类有害毒物及其它有关的原料预处理工序之后,达到重整催化剂对原料的要求,已可以进入重整反应器进行反应的石脑油,称之为重整进料。

我们可以如下示意:石脑油→重整原料→原料预处理工序→重整进料→重整反应系统2. 我们可以用哪些常用的指标来描述重整原料或重整进料?不同来源的重整原料,其性能指标也有很大不同,我们可以用相对密度、馏程、溴价、分子量等常用的指标来描述它们的性质。

(1) 重整原料的颜色和气味直馏汽油和加氢裂化石脑油通常是无色透明的液体。

但是由焦化、热裂化、减粘裂化或催化裂化装置得到的原料是黄色的,且有绿色或蓝色的荧光。

无论是哪种来源的重整原料,都具有刺鼻的气味,不过带有颜色的原料气味更浓,这是由于它们含有较多的硫和氮的缘故。

(2) 沸点和馏程当重整原料油加热到足够高的温度时,也会发生沸腾的现象。

但是重整原料油的沸点不是一个确定的数值,它取决于原料的组成。

原料中的轻组分越多,其沸点就越低。

不同来源的重整原料油的馏程不相同。

这是由于不同装置的加工方案不同和不同来源的原料化学组成不同的缘故。

(3) 相对密度(d420)、分子量(M)和特性因数(K)相对密度的定义是:在共同的特定条件下,某一物质的密度ρ1,与另一参考物质的密度ρ2之比,用符号d表示,国内一般是将20℃时油品的密度与4℃时纯水的密度相比,用d420表示。

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