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化学工程师
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尚影

月刊

1002-1124

hxgcs@yahoo.com.cn

0451-82320208;89670725

150090

哈尔滨市香坊区衡山路18号

化学工程师/Journal Chemical EngineerCSTPCD
查看更多>>本刊主要面向各大中小型石油、化工、医药、农药等行业的科研、企业、设计、贸易等单位发行。是科研及企业管理者的良师益友。
正式出版
收录年代

    土壤中石油烃前处理及其检测方法

    于博毛红艳
    81-84,70页
    查看更多>>摘要:上壤中石油烃具有毒性大、难降解的特点,对其组分准确定量分析在指导风险评估和土壤修复方面起着重大作用.从方法原理及其优缺点方面对近年来土壤中石油烃前处理和检测方法的研究现状进行了综述,对其适用范围进行总结,根据检测需求选择合适的分析方法.展望发展趋势,可以看出建立统一的标准、研发新型仪器和研究现场检测技术是未来上壤中石油烃检测方法研究的重要方向.

    上壤石油烃前处理检测方法

    橡胶/聚酯纤维沥青混合料低温抗裂性能研究

    杨波
    85-89,25页
    查看更多>>摘要:以橡胶粉(RP)、聚酯纤维(PET)、橡维联(TOR)为沥青改性剂,基于响应而模型研究改性剂质量分率对试件低温(-30℃)断裂韧性的影响.利用方差分析(ANOVA)发现,RP和TOR是影响断裂韧性的显著主效应,RP × PET和PET × TOR是影响显著的交互效应,RP2、PET2和TOR2是影响显著的二次效应,这与帕累托图的结果吻合.随着3种改性剂质量分率的增加,试件低温断裂韧性先升高后降低,当橡胶粉质量分率为4%时,平均断裂韧性最高,为40.36MPa·mm0.5;当橡维联质量分率为0.8%时,低温断裂韧性最高,为40.16MPa·mm0.5.当橡胶粉与聚酯纤维质量分率分别为4%和0.5%时,试件断裂韧性最高,两者存在协同效应.当橡胶粉、聚酯纤维和橡维联质量分率分别为3.77%、0.52%和0.84%时,试件低温断裂韧性为43.54 MPa·mm0.5,实验值为42.67 MPa·mm05,两者非常吻合.

    橡胶粉聚酯纤维沥青混合料响应面低温断裂韧性

    无硫磷含钼极压润滑剂的制备及其适用性评价

    张静静
    90-94页
    查看更多>>摘要:本文研制出两种能同时满足生物毒性和生物降解性的不含硫、磷的环保型非活性含钼极压润滑剂,该剂可同时满足极压润滑和抗磨效果均好的双重效果.将其在多个常用的水基钻井液体系中进行性能评价,发现SLIP-M在PLUS-KCl体系、EZFLO体系和硅酸盐体系均表现出良好的配伍性、较好的润滑能力和突出的提高抗磨能力,具有多体系适用的特点,SLIP-M在现场应用时,有效解决了现场托压、起下钻遇阻的问题.

    无硫磷环保润滑剂含钼化合物多体系适用性

    钢-聚乙烯醇纤维对地聚合物混凝土力学与抗冻性能的影响研究

    杨立伟
    95-98页
    查看更多>>摘要:地聚合物具有来源广泛、价格低廉等优势,在建筑工程领域得到了广泛的应用.为了分析钢纤维和聚乙烯醇纤维对地聚合物混凝土力学与抗冻性能的影响规律,制备了不同钢纤维和聚乙烯醇纤维添加量的地聚合物混凝土样品,测试了其抗压强度、弹性模量、抗拉强度、冲击韧性和抗冻性能,确定了最佳复合纤维掺量.研究结果表明,地聚合物混凝土抗压强度、弹性模量、劈裂抗拉强度、冲击韧性以及抗冻性均随钢纤维以及聚乙烯醇纤维掺量的增大而出现先升后降的变化规律,纤维掺量为0.9%~1.2%时,地聚合物混凝土的力学性能、抗冲击性能以及抗冻性能最好,且混杂纤维掺加优于单独掺加聚乙烯醇纤维或单独掺加钢纤维.

    钢纤维聚乙烯醇纤维地聚合物混凝土力学性能抗冻性能

    改性超支化聚酰胺-胺的合成及高效破乳能力研究

    倪宇晖丁伟刘庆旺孙傲...
    99-103页
    查看更多>>摘要:本文通过合成超支化聚酰胺-胺(HPAMAM)作为大分子骨架,使用棕榈酰氯接枝的方式对其进行改性,得到了具有疏水基团的超支化聚酰胺-胺(CPAMAM).破乳实验结果表明,温度为60℃、沉降时间40min、添加量为120mg·L-1时,CPAMAM比冀东油田目前所用聚醚型破乳剂的破乳效率高20%,且破乳速度更快.对CPAMAM的破乳机理分析结果证明,经过疏水化改性的CPAMAM可通过电荷吸附与大分子增溶剂作用对乳状液中油滴进行聚并,使CPAMAM具有更高的破乳效率.

    超支化破乳剂聚酰胺-胺酰氯改性

    光催化降解材料制备及其在水污染防治中的应用

    卢李桃
    104-108页
    查看更多>>摘要:基于传统光催化降解材料对四环素(TCH)降解效果不佳的问题,提出一种新型光催化剂的制备,并以该光催化剂为原料,与过二硫酸盐(PDS)共同构建光芬顿体系用于TCH的降解,并对其降解效果进行研究.实验结果表明,在PDS投加量为0.06g·L-1、光催化剂投加量为0.6g·L-1、TCH废液初始浓度为15mg·L-1、体系pH值为5的条件下,光芬顿体系对TCH的降解效果最好.此时,光芬顿体系在10min左右对TCH的去除率就可达80%,40min时对TCH的去除率则可达100%.经过5次重复使用后,对TCH去除率仍超过90%,表现出良好的重复性和稳定性.

    光催化剂光芬顿体系四环素去除抗生素废水