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期刊信息/Journal information
现代化工
现代化工

张立萍

月刊

0253-4320

mci@cheminfo.gov.cn

010-64444090

100029

北京安外小关街53号

现代化工/Journal Modern Chemical IndustryCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为综合性化工技术信息性期刊,由中国化工信息中心主办,公开发行,月刊。1980年创刊,坚持大化工、全方位的服务方向,以战略性、工业性和情报性为特色。重点报道国内外化工、石化、石油领域的新技术、新工艺、新兴边缘学科和高技术成就,读者对象为化工科研及设计人员、大专院校师生、化工行业管理干部以及化工企业的厂长经理及营销人员。主要栏目有专论与评述、技术进展、科研与开发、化工行业设备、市场研究、环保与安全、海外纵横、知识介绍、 国内简讯、国外动态、专利集锦及服务窗等。并承办国内外广告业务。
正式出版
收录年代

    不同疏水单体对PAM的协同增效作用研究

    冯新根王磊赵文苗林...
    214-218,228页
    查看更多>>摘要:以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、十八烷基二甲基烯丙基氯化铵(ODAAC)和十八烷基甲基丙烯酸酯(SMA)为单体,通过水溶液聚合分别制备4种聚丙烯酰胺(PAM),通过红外对其结构、抗盐性能、热稳定性和流变性能进行表征及测试.结果表明,单体都参与了聚合反应.0.35%的五元PAM(AM+AA+AMPS+ODAAC+SMA)在80 000 µg/g矿化水和10%氯化钙溶液中的黏度分别达到78 mPa-s和60 mPa-s,证明ODAAC对PAM的抗盐起主要作用,与SMA在抗盐方面具有协同增效作用;同时ODAAC和SMA对PAM的热稳定性和耐温耐剪切性能都具有协同增效作用.

    PAM溶解抗盐流变协同增效

    Kaibel隔壁塔的温度温差控制

    刘蕊钱行张亮陈海胜...
    219-228页
    查看更多>>摘要:以分离甲醇、乙醇、正丙醇和正丁醇四元混合物的KDWC为研究对象,系统地探讨对其实施温度控制的可行性与有效性.基于灵敏度与稳态偏差最小方法给出了一种5×5温度控制系统.虽然它能有效克服进料浓度扰动的影响,但对进料流量扰动却存在较大的稳态偏差.鉴于系统内部耦合以及塔内压力变化是导致这一问题的根本原因,基于奇异值分解原理又给出了一种5x5温差控制系统.仿真结果显示,它能够有效克服来自进料流量与浓度扰动的影响,保持产品质量的严格控制.结果表明,KDWC虽具有复杂的动态特性和低可控性,但基于塔板温度的推断控制策略仍是可行与有效的.

    温度控制温差控制稳态偏差流量扰动组分扰动

    微波电场对高凝原油体系中分子性质的影响

    张奇李雪蒙商辉张文慧...
    229-234,240页
    查看更多>>摘要:为进一步提高微波作用效果,采用分子动力学模拟方法,重点研究了微波场对高凝模拟油体系的影响.分析了高凝油的性质与其分子之间的内在联系以及微波电场对高凝油性质的影响规律.结果表明,微波电场强度和频率对原油性质有很大影响,在适当电场强度下,电场的加入阻碍了分子运动,抑制了石蜡分子的聚集,使得体系黏度降低.每种物质对微波的响应频率不同,外加电场频率与石蜡分子的响应频率越接近,分子与电场之间的相互作用越强,分子扩散作用减弱,体系黏度降低.

    高凝油微波电场分子动力学黏度响应频率

    净化瓦斯气中氢气和轻烃回收工艺模拟与优化

    杨晓航郭明钢代岩郗元...
    235-240页
    查看更多>>摘要:采用膜分离与吸收耦合的工艺技术回收氢气和轻烃,从而提高资源利用效率.采用Aspen HYSYS对耦合工艺模拟优化得出:氮气切割比为0.95,进膜分离单元压力1 900 kPa,氢气回收率91.56%,轻烃回收率89.48%,回收的氢气摩尔分数为95.93%,燃料气中C3摩尔分数1.72%.以某炼厂净化瓦斯气为例进行经济性分析,最优膜面积为1 964 m2,压缩机功率为1 069kW,1年可以回收2 509万m3氢气、10 147 t轻烃,回收价值为3 954万元/a,固定投资为3 441万元/a,运行费用为683万元/a,经济效益为2 976万元/a,投资回报期为13.9个月.若炼厂燃料气管网需补充天然气,则采购天然气成本要不大于1 256万元/a时耦合工艺才具有良好的经济性.

    瓦斯气氢气轻烃膜分离耦合模拟优化

    基于改进投影矩阵法的甲醇合成系统数据校正

    王金凡潘艳秋俞路高石磊...
    241-245,250页
    查看更多>>摘要:以甲醇合成系统为背景建立一套数据校正方法,以流程模拟数据为基础来识别测量数据的显著误差,改进投影矩阵法来校正测量数据的随机误差;调整精馏塔的部分结构参数,用校正数据进行稳态过程精馏塔模拟优化.结果表明,本文的数据校正方法能够有效识别出测量数据的显著误差,同时校正后的数据组分摩尔流量的方差普遍下降,说明校正效果较好;调整设备参数后的稳态模拟数据与校正数据对比,验证了模拟方法的可靠性,基于此方法提出的节能措施能更加有效地减少能量的损耗.因此本文校正方法可应用于甲醇合成系统的数据校正.

    数据校正稳态模拟甲醇合成投影矩阵法精馏塔模拟

    天然气液化及轻烃回收联合工艺开发及应用

    张超
    246-250页
    查看更多>>摘要:针对南海某油气田陆上终端天然气液化项目中天然气的性质和规模,对前置脱轻烃低压液化工艺、前置脱轻烃高压液化工艺、后置脱轻烃低压液化工艺和后置脱轻烃高压液化工艺4种路线和技术进行了模拟计算和分析对比,包括能耗、设备投资和运行成本等,通过优化比较,最终确定了优先选择前置脱轻烃低压液化工艺流程技术.前置脱轻烃低压液化工艺具有流程、工艺控制、开工过程简单,操作稳定的特点,同时该工艺主要设备数量最少,建设投资最少,财务净现值和内部收益率也具有一定优势.

    天然气液化轻烃回收工艺技术能耗经济性

    润滑油基础油制备食品级白油、聚苯乙烯白油的可行性研究

    许海龙张翠侦朱玉龙
    251-255页
    查看更多>>摘要:以中海油自产石蜡基及环烷基润滑油基础油为原料,采用某市售贵金属加氢精制催化剂,开展了通过加氢精制及调合工艺制备食品级白油、聚苯乙烯(PS)专用白油产品的可行性研究.结果表明,分别以250N、500N为原料,在氢分压15.0 MPa、反应温度200℃、空速1.0h-1、氢油体积比500∶1的条件下,可得到关键指标合格的3#、4#食品级白油;以10环烷基基础油为原料,在氢分压15.0 MPa、反应温度240℃、体积空速0.5 h-1、氢油体积比500:1的条件下,得到的4#精制白油5%蒸馏点碳数较小,无法作为4#食品级白油使用;PS白油适宜的3#石蜡基食品级白油与4#环烷基精制白油调合比例处于7/3-6/4之间,当调合比例为23/12时,可以得到各项性质均满足指标要求的PS白油产品.

    润滑油基础油加氢精制食品级白油调合聚苯乙烯白油

    新型巯基化适配体修饰金纳米粒子比色检测饮用水中汞离子的研究

    关桦楠薛悦刘博宋岩...
    256-260页
    查看更多>>摘要:采用葡萄皮浸泡液绿色还原法制备金纳米粒子.基于Hg2+与胸腺嘧啶(T)中T-T错配部分可特异性结合的性质,在核酸适配体两端引入巯基并修饰金纳米粒子表面,进而构建出一种新型高效的快速比色检测Hg2+的方法.结果表明,以20%葡萄皮浸泡液为还原剂可以得到稳定性好且形状均一的平均粒径约为8 nmn的金纳米粒子;伴随Hg2+浓度的提高,体系颜色由红色转变为蓝紫色;紫外-可见光光谱结果表明,当汞离子浓度处于0.01~10 000 pmol/L时,R2值为0.971 1,工作曲线方程为y=-13.246 3x+0.156 6;在去离子水中和饮用水中最低检测限分别为4.7、5.4μmol/L;检测体系对5种常见氨基酸和3种常见金属离子具有明显的抗干扰性能.

    汞离子核酸适配体金纳米粒子比色法饮用水

    纳米银石墨烯多壁碳纳米管复合修饰电极检测双酚A

    秦洪伟赵文鹏刘妍连爽...
    261-264页
    查看更多>>摘要:利用浸渍法和电化学还原法制备了纳米银石墨烯多壁碳纳米管复合修饰电极(AgNPs/GR/MWCNTs/GCE),采用循环伏安法(CV)表征了复合电极的电化学性能,研究了双酚A(BPA)在AgNPs/GR/MWCNTs/GCE上的电化学行为,并在此基础上使用差分脉冲伏安法(DPV)探讨了AgNPs/GR/MWCNTs/GCE检测BPA的可行性.结果表明,在8.0x10-6~1.0×10-4 mol/L范围内,BPA的电化学检测峰电流值与其浓度呈明显的线性关系,线性方程为Ip = 1.076 1C-5.153 6,相关系数r = 0.999 4.研究表明,AgNPs/GR/MWCNTs/GCE可用于BPA的电化学检测.

    石墨烯多壁碳纳米管纳米银胶体电化学还原双酚A

    HF-LPME与HPLC联用测定槲皮素LogD和富集倍数

    宝贵荣通拉嘎李优鑫包建民...
    265-269页
    查看更多>>摘要:建立了96-孔板中空纤维膜液相微萃取(HF-LPME)与高效液相色谱(HPLC)联用技术测定槲皮素油水分配系数和不同介质中富集倍数的方法.对96-孔板中空纤维膜液相微萃取条件进行优化,优化后的萃取条件为:60%聚丙烯中空纤维膜,萃取溶剂为正辛醇,振荡速度为173 r/min,萃取温度为室温,样品溶液的pH为4.0,萃取时间为90 min.槲皮素在浓度范围内线性关系良好,相关系数r2≥0.992 3,加样回收率≥93.12%.槲皮素油水分配系数为2.05,在水溶液中的富集倍数高于血清样品中的富集倍数,而血清样品中加入2%甲醇时富集倍数最大.血清样品中加入2%甲醇时槲皮素富集倍数为99.54,是在水溶液中富集倍数156.01的63.8%.该技术快速、简便,灵敏度高,具有广泛的应用前景.

    中空纤维膜液相微萃取高效液相色谱槲皮素