过氧化环己酮相关论文
X_4 1树脂是二甲苯型不饱和聚酯树脂中的新品种。由华东化工学院研制成功,于1986年12月1日通过鉴定。
X_4 1 resin is a new typ......
以自制的过氧化环己酮为油溶性柴油脱硫氧化剂,应用于FCC柴油的氧化-萃取脱硫研究中,该氧化剂表现出极好的氧化脱硫活性。实验考察......
以自制的油溶性过氧化环己酮为脱硫氧化剂应用于焦化柴油的氧化脱硫研究中。结果表明,反应温度为100℃,氧化剂与柴油的体积比0.04,......
台湾气派、西欧风度、仿古超豪华艺术浮雕门板、墙围板取代延用了几百年的传统平面门板已成时尚,普通百姓用上高档仿古雕花门已不再......
在低温酸性条件下,使用浓度为28.5%的双氧水氧化环己酮,经过水洗、中和、吸滤、烘干后,得到过氧化环己酮,通过核磁共振氢谱(1H NMR......
不饱和聚酯树脂胶粘剂常用来作为混凝土裂缝的修补材料。由于能加入较多填料,故成本相对低些。主要用于修补可动性龟裂缝混凝土。......
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高级玻璃地板砖是以不饱和聚酯树脂或脲醛树脂为胶粘剂,外现似瓷,材质如钢,使用寿命长,是陶瓷制品的理想代用品。由于原料广泛,工艺简单......
采用的是高分子有机材料,在合理的配方和相应操作工艺下,可在任何平整表面的物体上制作出具有光洁透明、类似水晶玻璃的坚硬膜层,......
为了减轻车身的质量,大量塑料件被应用于车身,甚至被用作蒙皮。汽车车身塑料件的材料一般为PVC(聚氯乙烯)、PU(聚胺酯)、PE(聚乙......
研究了用不饱和聚脂No.196作固化剂,过氧化环己酮作引发剂,环烷酸钴作促进剂固化核电站废树脂的配方、工艺条件及其产品性能,并与......
<正> 50%过氧化环己酮邻苯二甲酸二丁酯糊是不饱和聚酯成型的引发剂,用作制玻璃钢的室温固化剂,也可用于热固化(120℃)。各兄弟厂常......
本文论述了预测树脂贮存期适用期的简易可行方法....
初步弄清了CHP质量与其水份含量的关系:水份含量在0.3%以上时,CHP成糊状,随着水份含量的增加,放热峰温度迅速下降,凝皎固化时间延长......
<正> 一、前言不饱和聚酯树脂I号引发剂即过氧化环己酮的邻苯二甲酸二丁酯糊,是国内通用的不饱和聚酯树脂引发剂。其生产工艺一般......
以过氧化环己酮(cyclohexanone peroxide,CYHPO)为研究对象,利用绝热加速量热仪(accelerating rate calorimeter,ARC)分析了CYHPO的自......
本文对间苯型不饱和聚酯树脂的耐腐蚀性能进行了研究....
本文简述一种简便、可行的制备过氧化环己酮糊的方法,并介绍其主要特点....
以正硅酸乙酯为硅源、钛酸正丁酯为钛源、聚(乙二醇)一block-聚(丙二醇)一block-聚(乙二醇)为模板剂,采用水热法分别合成了介孔分子筛SBA-......
在低温条件下用30%的过氧化氢氧化环己酮,可以得到过氧化环己酮,将所得过氧化环己酮在较高的温度下,以ZSM-5分子筛作为催化剂进行......
采用绝热加速量热仪(ARC)研究了纯的过氧化环己酮(CYHPO)及其分别与乙二醇、异辛酸、正丁醇、水四种稳定剂混合后的绝热分解过程,......
研究了过氧化环己酮及其与溶液混合后的热分解动力学及实际包装条件下的自加速分解温度(SADT),利用差示扫描量热仪测试了过氧化环己......
随着环保要求越来越严格,生产低硫燃料特别是超低硫燃料是大势所趋。氧化脱硫不仅具有反应条件温和、不消耗氢气、投资少等优点,并且......
油品中的含硫化合物经燃烧后产生的SOx是形成酸雨的主要因素,也是空气污染的主要污染物,为了控制环境污染,车用柴油中硫含量的标准......
为了满足日趋严格的环保标准及市场对低硫柴油的巨大需求,柴油氧化脱硫技术显得日益重要。实验采用氧化萃取相结合的方法对焦化柴......
在纯过氧化环己酮(CYHPO)储运中常添加减敏剂,以降低其热危险性。为了对比评价减敏性能,采用绝热加速量热仪测试了纯CYHPO及加入等......
随着环保要求越来越严格,生产低硫燃料特别是超低硫燃料是大势所趋。氧化脱硫由于反应条件温和、不消耗大量氢气、投资少且对硫醇......
随着环保要求越来越严格,生产低硫燃油特别是超低硫燃油是大势所趋。氧化脱硫因其反应条件温和、不消耗大量氢气、投资少且对加氢......
制备了油溶性过氧化环己酮,将其作为氧化剂应用于FCC柴油的氧化-萃取脱硫中,实验考察了反应温度、反应时间、剂油比等反应条件对脱......
苯并噻吩(包括一苯并噻吩及二苯并噻吩)类化合物是石油产品中最稳定的一类硫化合物,有效氧化这部分硫化物是达到煤油和柴油深度氧化......
环己酮过氧化反应过程是一种典型的危险化工工艺,由于这些过氧化反应是复杂的液-液两相反应,受到传热和传质的共同作用,反应过程放热,......