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  • 简介:摘要:有关果糖生产和应用的具体情况进行了相应的描述。在大量实验的基础之上对果糖的相关生产工艺进行完善和优化。通过研究上样速率、活性炭种类、糖品浓度以及吸附剂的种类对果糖的收率和提纯的影响。将果糖产品划分为不同产品种类的糖混合物,由因为糖度不高限制人们对果糖产品的认知感。并且由于我国对果糖产品的提纯工艺技术的缺乏,国内市场急缺高纯度果糖的产品,这就使得研发高纯度果糖具有现实意义。

  • 标签: 低聚果糖 技术优化 生产工艺
  • 简介:摘要:本文针对现阶段现场应用的粘土稳定剂效果不太理想、生产成本高等情况,从提高粘土稳定剂的防膨性与长效型、降低成本等出发,合成一种页岩抑制剂CD-1,选用环氧化合物A和多B,在加入有机C的条件下聚合,聚合体系反应时间5h、反应温度70℃、单体摩尔比(A:B)为1.2:1,有机C用量3%(相当于单体质量)。对CD-1的综合性能评价,得到常温常压防膨率≥87.3%,高温高压膨胀率≤2.8%,耐水洗率≥91.9%,常温造浆抑制率≥85%,性能优良,是一种新型、高效的多功能页岩抑制剂,对水敏渗透油层的保护具有重要意义。

  • 标签: 羟胺 页岩抑制剂 防膨率 耐水洗率
  • 简介:摘要:三作为一种化工原料常被添加到塑料、纤维和胶水中以提高产品性能。但近年来,有人将其非法添加于乳制品中以提高表观蛋白质含量.这是因为三分子中含氮量高达66%,然而,三可对人体带来严重的危害导致生殖及泌尿系统的损害,甚至可诱发膀胱癌。因此研究快捷、灵敏的乳制品中三检测方法,具有重要的食品卫生学意义.分子印迹电化学传感技术,方法简单、灵敏、特异性好,日益受到分析工作者的关注。

  • 标签: 三聚氰胺分子印迹表面等离子体共振传感器 制备 应用
  • 简介:【摘要】新时代中国特色社会主义建设发展中,坚持党对一切工作的领导是取得成功,走向胜利,做好经济工作的根本保证。中国共产党的领导地位是历史的选择、人民的选择,全面加强和完善党的领导,是党和国家的根本所在、命脉所在,是全国各族人民的利益所在、幸福所在。自党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央总揽全局,把全面依法治国纳入“四个全面”战略布局予以谋划和推进,坚持全面依法治国作为习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容,是全面依法治国基本方略的深化拓展。在实际工作落实中,全面加强党的领导,需要善于从讲政治的高度思考和推进经济社会发展工作,不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为的抓落实,有利于高效统筹推进全面依法治国各项工作,为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴提供良法善治。

  • 标签: 党领导 依法治国 求真务实 落实工作
  • 简介:摘要:随着社会主义市场经济的高速发展,三化工原料在各行各业中得到了广泛应用,其中主要应用在涂料和纺织等行业,能够有效提升产品质量。同时,三也是一种非常重要的减水剂以及阻燃剂,在涂料中运用三,能够有效避免火灾事故产生,减少水分在墙体中的渗透,由此发现三的用途比较广泛。在三生产过程中产生许多尾气,这些尾气的利用效率不高,严重浪费了尾气热能。基于此,本文对三尾气联产尿素技术进行了深入研究、分析,并提出了相关建议。

  • 标签: 三聚氰胺 联产尾气 尿素生产
  • 简介:摘要:四氢呋喃(PTMEG)的主要原料是单体四氢呋喃,阳离子开环聚合后形成均物,由于其优良的物理性能、化学稳定性和生物相容性,已成为生物基塑料的重要原材料。然而在PTMEG中,钠离子与羟基反应生成Na2O、Na ,会造成凝胶、发粘、失去流动性等问题,严重影响使用性能。因此,对四氢呋喃中脱钠离子技术进行研究与开发,具有重要意义。本文综述PTMEG中脱钠离子技术研究现状与发展趋势,并对脱钠离子技术四氢呋喃树脂中的应用进行阐述。

  • 标签: 聚四氢呋喃 脱钠离子技术 研究应用
  • 简介:

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  • 简介:摘要:高压法三生产技术是一种重要的化工合成方法,具有高效、环保、经济等优势。本文综述了高压法三生产技术的进展与应用,包括反应机理、催化剂选择、工艺条件优化等方面的研究内容。通过对相关文献的综合分析,总结了目前高压法三生产技术存在的挑战,并提出了未来的发展方向和潜在应用领域。

  • 标签: 高压法 三聚氰胺 生产技术 进展 应用
  • 简介:摘要:2016年,习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上发表重要讲话,深刻论述国企发展的规律所在,深入回答国企党建面临的重大问题,为国有企业党建工作指明了方向,提供了根本遵循。

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  • 简介:摘要:随着能源危机和环境保护意识的不断增强,对于传统汽式汽机运行方式的改进成为研究热点。本文通过对真空循环水供热运行技术的分析,探讨了其在能耗和环保方面的潜力。首先,阐述了真空循环水供热运行的基本原理和工作流程。然后,分析了该技术对锅炉效率、排放物减少和能源利用率的影响。在此基础上,总结了该技术的优点和挑战。最后,得出结论:真空循环水供热运行技术具有较大的经济和环保潜力,但还需要进一步的研究和实践来完善其应用。

  • 标签: 凝汽式汽机 低真空循环水供热 能源利用 环境保护
  • 简介:摘要:在化工行业中,三的生产是一个技术密集型的过程,涉及多个复杂的化学反应和物理变化。为了满足市场对高质量产品的需求,生产过程中的质量控制与检测技术显得尤为重要。这些技术不仅关系到产品的性能和使用寿命,更直接影响到消费者的健康和环境的安全。研究和发展高效、准确的质量控制与检测技术,对于提升三产品的整体竞争力具有重要意义。

  • 标签: 三聚氰胺生产 质量控制 检测技术
  • 简介:摘要:在国有企业中实施“党建带团建”的理念,既有利于党组织的健康发展,也有利于团组织的壮大和团员青年的成长。只有充分发挥党组织的引领作用,才能实现团组织的持续健康发展,让国企内部的青年职工提升工作热情、树立正确的价值观,真正自主自发的为国有企业的发展注入强大动力。

  • 标签: 党建带团建 企业人才建设 国有企业
  • 简介:摘要:当前市售的羧酸减水剂因为种种原因,已经难以满足实际应用需求,寻求一种泌水和高保坍的羧酸减水剂已是大势所趋。基于此,本文根据羧酸减水剂的作用机理,对具有泌水高保坍性能的羧酸减水剂的合成和测试方面内容进行了详细的探讨,以期为今后的类似研究工作提供借鉴。

  • 标签: 低泌水 高保坍 聚羧酸减水剂
  • 简介:摘要:羧酸减水剂具有较高减水率的原因之一就是分子结构中含有氧乙烯醚侧链,氧乙烯醚侧链的空间位阻效应能有效提高水泥的分散性[1]。但是,由于聚醚链较强的表面活性,使其在掺加到混凝土中时,极易引入气泡。一定量的气泡如同滚珠一样,减少骨料颗粒间的摩擦阻力,使混凝土拌合物的流动性增加,同时能够提高混凝土的抗冻性能。但是过高的引气量,会直接影响混凝土强度及表观,严重影响混凝土的实际应用[2]。本文简单介绍了引气型羧酸减水剂研究的进展情况。分别从侧链长度、聚醚改性和引入功能单体等方面探讨降低羧酸减水剂引气量的方法和机理,为引气型羧酸减水剂的分子结构设计提供指导意义。

  • 标签: 低引气 聚羧酸减水剂 分子结构
  • 简介:摘要:三是一种重要的化工材料,常用于制造树脂,是建筑业常用的防火材料,原与乳及乳制品行业毫不相干,但是2008年的中国毒奶奶粉事件对奶业影响至今。牛奶和奶粉添加三,三摄入后,会形成三氢酸,三与三氢酸结合在一起后形成网格状结晶。随着结晶在体内含量的增多,如果不能排出,积累到一定程度后就会形成结石,给肾功能带来极大的损害。随即2008年10月发布并实施GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三检测方法》,本文对第一法高效液相色谱法前处理进行优化,试样用三氯乙酸溶液-甲醇提取,减去阳离子交换固定萃取柱净化步骤,用高效液相色谱仪测定,外标法定量,加标回收率实验满足国标质量控制要求。

  • 标签: 三聚氰胺,样品前处理,高效液相色谱法
  • 简介:摘要:针对三合成工艺进行了优化与成本效益分析。通过对合成过程中的关键参数进行调整和改进,提出了一种更高效、更环保的合成工艺路线。优化后的工艺不仅提高了产率,同时减少了原材料和能源消耗,降低了生产成本。成本效益分析显示,采用优化后的工艺路线,可显著降低生产成本,提升企业竞争力。本研究为三生产工艺的改进提供了实用的参考和指导。

  • 标签: 三聚氰胺 合成工艺 优化 成本效益 环保
  • 简介:摘 要:随着时代的不断进步,各种高端产品不断问世,其中低果糖作为一种优质的益生元、膳食纤维,其稳定性是比较高的,不会被肠胃中的内源酶所消化,能够实现对肠胃腔内的菌群平衡进行调节以及其他多种性能,使其在当前已经成为了一种重要的功能性食品基料。对此,文章针对果糖的功能性和生产研究进展实施研究,以期能够对该领域的发展,提供重要的参考作用[1]。

  • 标签: 低聚果糖 功能特性 生产研究 进展
  • 简介:摘要:在高质量发展新形势下,随着市场环境的变化加剧、目标任务的不断加重,企业青年职工因思想心理问题引发的“两违”问题日益凸显,给思想政治工作和现场安全管理造成冲击和影响。经工作实践总结的“六访谈”工作法(即:发生岗位职务变动、发生违章违纪、受到批评教育、家庭遇到困难、身体不适、受到表彰奖励”等六种情况时必须开展谈心谈话,遇到职工“婚丧嫁娶、生病住院、缺勤旷工、性格孤僻、家庭变故、获得重大荣誉”等六种情况时必须开展家访工作)作为化解思想问题的重要抓手,以面对面、心贴心、实打实的经常性思想工作,及时干预、疏导和化解青年职工的实际困难、心理困结和思想困惑,把问题隐患消除在萌芽状态,为企业高质量发展提供坚实的思想保障。

  • 标签: 六访谈 思想政治 高质量发展
  • 简介:摘要:三干燥器的温度,制约着三装置系统负荷的大小,决定着三产品的质量,本文主要通过干燥器热量的衡算,找出干燥器系统热量的利用情况,分析三装置干燥器温度的原因。

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