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  • 简介:摘要:核糖及其衍生物脱氧核糖是核酸的重要组成部分,也是某些维生素及辅酶的成分。D-核糖及衍生物以呋喃型广泛存在于天然化合物中,而D-核糖的对映体L-核糖在自然界不存在,一般只能通过合成的方法得到。近年来,L-核糖及衍生物在医药中的应用报道日益增加。其原因是L-核糖核苷具有显著的抗病毒活性,而毒性却比D-核糖核苷低,其中,1-氧-氟-2,3,5-三氧苯甲酰基-L-核糖是合成脱氧核糖核苷的重要中间体。然而,现有的工艺在制备过程中,其各个过程产物收率较低,因此需要研究出更合适的制备工艺,通过使用效益更高的催化剂来实现产物收率的提高。

  • 标签: L-核糖,催化剂,生物糖技术
  • 简介:摘要:介绍了湿法制乙炔装置在设计阶段采取的工艺流程优化及装置布置的优化措施。乙炔在氯碱、氟化工等行业应用的较为广泛,其制备方法有电石法和裂解法,裂解法是生产乙炔较优的工艺路线。国内行业对乙炔的需求量较大,但我国石油储量及产能不足,天然气、烃类裂解法不是生产乙炔采用的主要生产工艺路线;国内生产乙炔主要采用电石法进行生产,以满足国内合成纤维、合成橡胶、乙醛等领域的需要。

  • 标签: 湿法制乙炔 工艺设计优化 装置布置设计优化
  • 简介:摘要:现阶段,干法乙炔在工业生产中起到了十分重要的作用,也是目前一种新型的工艺。本文将分析干法乙炔的概念以及干法乙炔生产技术,阐述干法乙炔的优势,对于日后的研究和应用提供重要的参考。

  • 标签: 干法乙炔 电石 技术分析
  • 简介:摘要:近年来我国综合国力的不断增强,工业的迅猛发展,涌现出大量的工业企业。面对世界钢铁企业的剧烈竞争,各钢铁企业不断地逐步提高投资成本和质量管理。利用最新的技术和工艺改进产品,降低投资成本,这也是钢铁企业在提高产品竞争力阶段的一个重要目标。在目前的钢铁生产过程中,在转炉炼铁中不可避免地会产生氧气,因此有必要了解氧气在钢铁冶金中的有害作用,实施合理的脱氧方案,引进合理的脱氧技术,提高有效脱氧效果。

  • 标签: 炼钢生产 转炉 脱氧工艺
  • 简介:摘要:本文主要聚焦于干法乙炔生产过程中的能源消耗,并深入探索了针对性的降耗措施。首先,详细解析了干法乙炔的生产过程,侧重于原料及设备的选择,并梳理了主要生产步骤。其次,对乙炔合成及纯化过程中的能耗进行了深入剖析,并对其他潜在耗能环节进行了探索。最后,提出了一系列具有针对性的降耗策略,包括但不限于工艺优化、创新技术的引入和应用,以及自动化和信息化的进一步推进。

  • 标签: 干法乙炔 降耗措施 技术实施
  • 简介:摘要:通过对电石破碎除尘系统现场实际存在问题进行实地诊断分析,通过对除尘器本身存在问题、除尘口存在问题和自动化判断缺失存在问题进行优化完善改造,可以使现场电石灰含量降低至国家排放标准达标排放,现场环境大大改善,人员职业健康环境得到进一步提升,设备故障率大大降低,可实现除尘系统高效运行。

  • 标签: 除尘 破碎 高效
  • 简介:摘要乙炔生产是一项技术要求很高的作业,如果生产系统在实际生产过程中使用不合理,就会发生各种事故,造成巨大的经济损失和人员伤亡。目前生产乙炔的工艺有很多,我国主要采用电石法生产乙炔。介绍了乙炔生产工艺的分类,并对乙炔生产工艺的改进和优化进行了分析。

  • 标签: 乙炔 生产技术 改进与优化
  • 简介:摘要:由于钢铁行业之间的竞争越发激烈,使得各个钢铁企业逐渐增强了对生产成本以及产品质量的控制,怎样运用先进技术工艺来提升产品质量,减少投入成本成为了现阶段钢铁企业提升行业竞争力的重点。在转炉炼钢的实际生产过程中,氧气的产生是必然的,因此我们需要先了解氧对炼钢生产以及钢产品带来的危害,并掌握脱氧的有效方式,再对脱氧工艺予以有效运用与完善,以此来提升钢液脱氧处理的实际效果。这样就能够在确保钢产品质量的基础上,减少投入成本,让炼钢生产能够安全、高效地进行。

  • 标签: 炼钢 转炉 脱氧工艺
  • 简介:摘要:由于世界各地的钢厂之间竞争激烈,各钢铁企业不断地、逐步地增加资本支出和质量管理。利用最新的技术和工艺改进产品,降低投资成本,这也是钢铁企业在提高产品竞争力阶段的一个重要目标。在目前的钢铁生产过程中,在转炉炼铁中不可避免地会产生氧气,因此有必要了解氧气在钢铁冶金中的有害作用,实施合理的脱氧方案,引进合理的脱氧技术,提高有效脱氧效果。

  • 标签: 炼钢生产 转炉炼钢 脱氧工艺
  • 简介:摘要:乙炔发生器产生的废热热量大,基本都是通过循环水移除和冷却的方式将热量移除,以保证乙炔发生器的高效运行,相对造成了生产能耗的增加,增加碳排量。国内同行业在乙炔发生器产生的废热利用方面尚未有前例,我公司通过对乙炔发生器产生的热源品质进行分析,发现通过专项改造后,可对就近对乙炔发生器废热进行高效利用。

  • 标签: 发生器 废热 高效利用
  • 简介:摘要:在乙炔渣浆管道系统中,解决管内结垢问题是一个不可忽视的工作。本文以乙炔渣浆管道系统的结垢现状为切入点,分析了渣浆泵系统结垢原因及影响因素,提出相应的改进措施。

  • 标签: 乙炔渣浆管道系统 除垢及清洗 影响因素
  • 简介:摘要: 氮氧化物(Nitrogen oxide)是目前主要的大气污染物之一,它容易在大气之中通过化学反应而产生光化学烟雾以及其他二次污染物,对生态环境和人体的健康都造成了极大的影响。目前,由于我国空气污染严重,其中 NOx污染问题未得到有效控制。氨选择性催化还原技术(Selective catalytic reduction of ammonia)是目前固定源烟气净化领域应用广泛且高效的烟气脱硝技术之一。为了协调节能、环保以及锅炉匹配方面的问题,目前SCR技术的发展方向是低温化。由于低温NH3-SCR 催化剂的抗SO2中毒性能越来越受到关注。本文综述了二氧化锆(ZrO2低温SCR脱硝催化剂的研究进展。

  • 标签: 氮氧化物 低温脱硝 金属掺杂 金属氧化物
  • 简介:摘要:以粉末冶金法制备了Dy2O3掺杂的铜粉末冶金摩擦材料。采用洛氏硬度计对摩擦材料的力学性能进行表征,利用电子扫描显微镜(SEM)和MM-3000型摩擦磨损性能试验台分别研究了微观形貌和摩擦磨损性能。研究结果表明,Dy2O3的掺杂不但能提高铜粉末冶金摩擦材料的密度和硬度,还能改善铜基体的分散状态。在不同的转速条件下,当Dy2O3的掺杂量为5%时,摩擦性能最优。其中当转速为1000r/min时,平均摩擦系数达到最大为0.4146,相比较于未掺杂的明显提高了73%。

  • 标签: 粉末冶金 摩擦材料 Dy2O3 摩擦磨损
  • 简介:摘要:根据对我国资源现状的分析,石油和天然气资源相对匮乏,而煤炭资源十分丰富。因此,在化工生产过程中,电石法的应用还是比较普遍的。乙炔在工业企业的焊接过程中起着重要的作用。为了提高乙炔的生产质量,有必要对电石法乙炔的生产工艺进行合理的改进,从而优化具体的生产工艺。本文对电石法乙炔生产工艺的改进进行了分析,探讨了生产过程中存在的问题,并提出了工艺改进的具体对策,希望能对相关工作人员起到一定的参考作用。

  • 标签: 电石法 乙炔 生产工艺 改进
  • 简介:摘要:MDPES是一种重要的有机合成原料,在医药、农药、材料等领域有广泛应用,其原料苯基乙炔的质量和纯度直接影响到最终产品的质量和性能。然而,目前苯基乙炔的合成方法存在产率低、纯度不够高等问题,难以满足工业生产的需求。因此,本文针对合成高纯度MDPES原料苯基乙炔的方法进行深入研究,不断优化实验条件,提高反应产率和纯度,满足工业生产需求。

  • 标签: 高纯度 MDPES原料 苯基乙炔 合成思路 合成方法
  • 简介:摘 要:讨论了在API Spec 5B第十六版和API Spec 5CT第十版实施后,5(1/2)″套管在接箍外径、壁厚、夏比冲击试验等性能参数的变化;分析了牙顶高、椭圆度、平均牙顶径等新增项目以及椭圆度对螺纹紧密距公差的影响。

  • 标签: 夏比冲击 牙顶高 椭圆度 平均牙顶径 紧密距 变化
  • 简介:摘要:目前,在生产乙炔的过程中,有多种大量生产的方法,但每种生产乙炔的方法都会带来不同的问题。因此,生产工厂必须根据实际情况,并在有效开发材料消耗的基础上,进一步确定获取乙炔的最有效方法。同时在生产过程中要加强安全管理体制,合理分析事故原因,最后保证乙炔的安全生产。本文主要分析乙炔生产的危险性分析及安全措施。

  • 标签: 乙炔 危险性评价 安全措施
  • 简介:摘要:在运用电石法生产乙炔时,除了需要完善相关生产工艺,而且还需要加强生产设备管理,尤其是破碎设备的使用和维护,确保破碎设备的正常运行,以此来减少乙炔生产期间出现的安全生产问题,有效提升乙炔生产质量和效率。本文针对电石法生产乙炔中破碎设备的应用和维护展开分析,介绍了电石法生产乙炔工艺,探讨了电石法制乙炔破碎设备的应用,并提出具体的维护对策,希望能够为相关研究人员起到一些参考作用。

  • 标签: 电石法 生产乙炔 破碎设备 应用和维护
  • 简介:摘要:随着化学工业的快速发展,传统有机合成方法需要使用大量的有机溶剂,不仅增加了生产成本,也对环境和人类健康造成了潜在威胁,开发无溶剂、绿色的有机合成方法成为当前化学研究的重要方向。MDPES(甲基二苯基乙炔硅烷)是一种重要的有机硅化合物,在材料科学、医药化学和电子工业等领域有着广泛的应用。因此,本文系统论述无溶剂合成MDPES原料苯基乙炔的步骤,结合不同实验案例,针对无溶剂合成MDPES原料苯基乙炔的绿色方法进行深入研究,为MDPES的生产提供一种可持续的方法,推动绿色化学在有机合成领域的应用发展。

  • 标签: 无溶剂 合成 MDPES原料 苯基乙炔 绿色方法