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期刊信息/Journal information
山东化工
山东化工

于泉德 张福田

月刊

1008-021X

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0531-82663156,86399930,85885237

250014

山东省济南市文化东路80号

山东化工/Journal Shandong Chemical Industry
查看更多>>依托化工大省 发行量大 受众广泛 广告效果好 《山东化工》月刊 *全国石油和化学工业优秀期刊一等奖 *华东地区优秀期刊 *山东省优秀期刊 *中国学术期刊综合评价数据库来源期刊 *中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊 *数字化期刊群收录期刊 *美国化学文摘(CA)收录期刊 欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎投放广告 邮发代号24-109 ISSN:1008-021X  CN:37-1212/TQ 《山东化工》是全面反映山东省化工行业科技、生产、经济、管理等综合性的权威期刊杂志,国内外公开发行,客户遍及世界20多个国家的化工企业、科研院所、高等院校、机关团体、从事化工及相关行业的机构和个人,读者涉及决策人员、各级管理干部、技术人员、科研设计院所的专业人员以及高校师生。40年的出版发行中,《山东化工》在国内外一直享有很高的声誉,《山东化工》已走进了化工行业的每一个角落,反映山东化学工业蓬勃发展,捕捉国内领先化工技术信息,追踪国内外化工经济热点,《山东化工》已成为企业树立形象、宣传产品的强势媒体。 《山东化工》月刊 240元/年,全国各地邮局(所)均可订阅,邮发代号24-109,也可向编辑部直接订阅, 邮编:250014,地址:济南市文化东路80号,客服0531-86399990 13606405237。 树立企业形象、创立名牌产品的理想选择 ——《山东化工》月刊广告刊登规格及价目表 广告经营许可证:3700004000029 做广告 赠网络店铺 欢迎垂询《山东化工》 山东化工理事会电话:0531- 82663156 86399930 传真:0531-86399930 作者投稿电话:0531-86399196 86399780
正式出版
收录年代

    高效液相色谱法测定苄胺中6个杂质含量的方法学研究

    韦锦宁黎炎邱新莲叶煌杰...
    178-182页
    查看更多>>摘要:建立测定苄胺中6个杂质含量的高效液相色谱方法,该方法使用十八烷基硅烷键合硅胶液相色谱柱(Waters XBridge C18 4。6 mm× 150 mm,3。5 μm),10 mmol/L碳酸氢铵溶液和乙腈为流动相,梯度洗脱,流速为1 mL/min,检测波长为210 nm,柱温为30 ℃,进样体积20 pL。结果表明,本方法专属性强,精密度、耐用性等良好,灵敏度高,在0。01~4。0 μg/mL质量浓度范围内线性关系良好,在0。2~3。0 μg/mL质量浓度范围内三个浓度水平回收率在94。3%~107。6%范围内,准确度良好,可用于苄胺的质量控制。

    高效液相色谱法苄胺杂质方法学

    加压流体萃取气相色谱法测定土壤中三氯杀螨醇

    胡夏可舒雅檬张星王国庆...
    183-186页
    查看更多>>摘要:利用加压流体装置进行萃取,萃取剂为一种体积比为1∶1的丙酮-正己烷混合试剂,建立用带电子捕获器的气相色谱法分析土壤中有机氯农药三氯杀螨醇的方法。土样经冷冻后干燥或者加入干燥剂后用玛瑙研钵进行研磨,经0。25 mm 口径筛网处理成0。250 mm(60目)左右的颗粒,再经筛网筛取土样20 g,加入适量硅藻土,转入洗净的萃取池;用体积为1∶1的丙酮正己烷混合试剂进行加压流体萃取,萃取条件为100 ℃,10。34 MPa。测定土壤中三氯杀螨醇,相关性较好(R=0。998 5),灵敏度较高(方法检出限0。001 04 mg/kg),精密度较高(相对标准偏差在0。56%~1。40%),精确度较好(回收率在87。0%~110%)。使用本方法测定土壤中的三氯杀螨醇含量,有一定的可靠性,为土壤中新型污染物三氯杀螨醇含量的检测提供了更好的方式。

    丙酮-正己烷溶剂萃取加压流体萃取仪气相色谱法土壤三氯杀螨醇

    基于切割辅助装置的大尺寸不锈钢管线切割工艺应用研究

    王后伟郭祥左志华东野广幸...
    187-189页
    查看更多>>摘要:在海洋工程领域中不锈钢管线由于其优良的耐腐蚀性能而应用广泛,其中管线下料是工艺管线预制过程的首要环节。但工程项目中使用的不锈钢管线的规格、尺寸繁多,如何在可控成本、进度、质量下对大尺寸的不锈钢管线进行切割成为重要的工艺课题。本文介绍了一种不锈钢管线切割辅助装置的应用方法,配合管线转胎能够实现对大尺寸不锈钢管线的切割下料工作,达到降低成本、提高工效的目的。

    不锈钢管线切割大尺寸

    防固化储油罐的改进与应用

    赵玉浩刘子锋刘坤杨智杰...
    190-192页
    查看更多>>摘要:由于目前大多数的储油罐都没有防固化功能,在使用过程中易造成稠油在储罐内固化的现象,导致单井的生产效率降低,成本增加,同时给周边环境带来了污染。通过对稠油固化原因的分析,并基于现有技术存在的缺陷,对储罐结构进行改进,通过自主设计的罐体循环系统,加装渗透稀释管、循环泵等附件,使储油罐达到防固化的功能,从而提高储油效率、降低储罐维护成本、保护环境以及延长设备寿命。

    稠油储油罐防固化

    合成气压缩机固定螺栓失效分析

    刘虎徐辽张波刘平...
    193-196,199页
    查看更多>>摘要:某化工厂合成气压缩机低压缸隔板固定螺栓在运行过程中发生断裂,为分析其失效原因,本文利用宏观分析、断口形貌分析和能谱分析等试验方法对断裂的螺栓进行了分析。宏观断口形貌和微观断口形貌表明螺栓的断裂属于脆性断裂,断口存在晶间裂纹,裂纹呈放射状;SEM能谱分析发现其杆部表面、微裂纹以及底部腐蚀坑等多处地方存在S、C1元素,造成螺栓发生严重腐蚀,导致了螺栓发生应力腐蚀断裂。

    压缩机螺栓脆性断裂应力腐蚀

    储油罐清罐系统及清罐方法

    秦景民朱玉镇于西杰许培俊...
    197-199页
    查看更多>>摘要:炼油厂储油罐由于长时间运行,储罐底部积累较多油渍污泥,严重影响了产品质量。为保证储油罐产品质量,必须定期进行清理。储油罐清理时往往会造成VOCs等气体泄漏排放至大气中,储油罐底部污泥里面的油渍也很难清理,清理后直接排出等都会造成环境污染。面对当前严厉的环保态势,企业VOCs排放、油渍污泥处理有着严格的要求,必须使得储油罐内VOCs、油渍污泥满足条件方可排放。另外,油气泄漏聚集,易形成爆炸性混合物,对操作人员的安全操作和储罐的安全运行构成极大的威胁,并且需要清理储油罐底部油渍污泥,存在较大隐患风险。为此,在充分保证安全和环保的前提下,对储油罐的清罐系统及清罐方法进行了认真梳理,制定了一系列防范措施,使得VOCs油气密闭回收治理,污油污水密闭回收处理,保证了储罐的安全运行,以此助力储运罐区安稳长满优高效运行。

    储油罐油气回收清罐系统清罐

    海上升压站平台建造防飞溅焊接打磨装置实践

    刘超张玲王坤乾王强...
    200-202页
    查看更多>>摘要:随着新能源发电、海上风电需求的增加,近海和深远海海上风电开发力度持续加大,海上升压站平台建造的需求也越来越大。海上升压站平台建造过程中其内部墙皮与上部结构梁通常需要焊接在一起,墙皮附近铺设的电缆较多,常规焊接及打磨作业易产生焊渣飞溅,不易清理的同时还容易与电缆接触,烧坏电缆,产生安全风险。本文设计了一种防焊渣飞溅的焊接打磨装置,通过本装置能够有效处理收纳焊接打磨过程中飞溅的焊渣,减少后续焊渣的清理工作。本装置在某海上升压站平台的实践表明能够有效减少人工清理成本,降低作业风险。

    海上升压站平台焊接打磨工装

    盐碱性土壤改良产品技术探索

    张娟袁培博
    203-204页
    查看更多>>摘要:通过对盐碱化土壤的分布、分类、主要成分及其性质汇总分析研究,结合历史盐碱性土壤治理的方法经验,利用生物化学技术结合土壤施肥技术,研发了一种针对黄淮海(山东)平原及山东滨海地区盐渍土壤改良技术和产品。该系列产品采用无毒害、易降解、可以在土壤溶液中形成带电离子的纳米高分子材料复配聚磷酸盐、羧基弱酸盐、天然矿物质和有机物料等制得。该技术产品的治理思路是根据不同地区的气候环境及种植结构,采取耕种前基施保水中和压盐;播种时结合浇水再次保水中和压盐,为作物种苗期提供适宜的生长环境,提高作物种子出苗率和存活率。田间试验证明,该技术与传统盐碱土壤治理技术比较,土壤盐碱性的缓解周期更长,效果明显,收益率更高。

    盐碱土壤改良生物化学技术产品

    Ni201换热管裂纹原因分析

    王中营赖玉林段荣涛
    205-206,214页
    查看更多>>摘要:某公司光气反应器在停车检修期间,发现其Ni201换热管管端有多条裂纹,为了探究裂纹产生原因,通过宏观形貌分析、现场金相覆膜分析,结合工艺操作特点以及换热管在工艺过程中特殊作用,对换热管开裂进行了分析。结果表明:该光气反应器所使用的催化剂形状设计不合理,在运行过程中部分催化剂滑落至换热管底端并发生合成反应,产生间歇性热冲击,导致了换热管因热疲劳而产生裂纹。

    裂纹催化剂热疲劳Ni201

    煤制油化工行业能源优化模型应用

    谢江宁陈丽王峰
    207-209,218页
    查看更多>>摘要:在煤制油化工生产过程中,能源消耗是企业重要经营成本之一,也对环境产生较大影响。就目前的煤制油企业运行实践来看,蒸汽系统是其中发挥重要作用的系统之一,在实际生产过程中普遍存在着比较突出的热能流失情况,这直接导致了燃煤消耗量的增加,对于绿色经济发展和企业节能降耗而言是非常不利的。传统模式下能源统计比较滞后,无法实现实时的能源消耗计算也就无法及时进行调整优化,采用蒸汽系统智能模拟、能源多周期动态优化等核心技术,建立多目标规划的蒸汽系统模拟优化模型,可以最大限度地减少能源的消耗,从而降低生产成本。

    能源消耗计算智能模拟优化模型