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Es verwendet Sauerstoff mit einer Reinheit von 93,5% -99,2% und brennbares Gas (wie Acetylen), um eine Flamme von extrem hoher Temperatur zu erzeugen und dadurch das Metall zu schmelzen. Der metallurgische Prozess kommt ohne Sauerstoff nicht aus. Um die Produktion von Salpetersäure und Schwefelsäure zu stärken, wird auch Sauerstoff benötigt. Anstatt Luft zu verwenden, wird ein Gemisch aus Sauerstoff und Wasserdampf in den Kohlevergaser geblasen, um Kohlegas mit hohem Heizwert zu erhalten.
Es verwendet Sauerstoff mit einer Reinheit von 93,5% -99,2% und brennbares Gas (wie Acetylen), um eine Flamme von extrem hoher Temperatur zu erzeugen und dadurch das Metall zu schmelzen. Der metallurgische Prozess kommt ohne Sauerstoff nicht aus. Um die Produktion von Salpetersäure und Schwefelsäure zu stärken, wird auch Sauerstoff benötigt. Anstatt Luft zu verwenden, wird ein Gemisch aus Sauerstoff und Wasserdampf in den Kohlevergaser geblasen, um Kohlegas mit hohem Heizwert zu erhalten.
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Sauerstoff ist ein farb- und geruchloses Gas und die häufigste elementare Form von Sauerstoff. Der Schmelzpunkt beträgt -218,4 ° C, der Siedepunkt beträgt -183 ° C. Es ist nicht leicht in Wasser löslich, und etwa 30 ml Sauerstoff können in 1L Wasser gelöst werden. Sauerstoff in der Luft macht etwa 21% aus. Flüssiger Sauerstoff ist himmelblau. Fester Sauerstoff sind blaue Kristalle.
Sauerstoff ist ein farb- und geruchloses Gas und die häufigste elementare Form von Sauerstoff. Der Schmelzpunkt beträgt -218,4 ° C, der Siedepunkt beträgt -183 ° C. Es ist nicht leicht in Wasser löslich, und etwa 30 ml Sauerstoff können in 1L Wasser gelöst werden. Sauerstoff in der Luft macht etwa 21% aus. Flüssiger Sauerstoff ist himmelblau. Fester Sauerstoff sind blaue Kristalle.
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Gewöhnliches Tetragruppenblei, Ferrocen, MMT (Methylcyclopentadientrikarbonylmangan) oder CMT ist üblich, da Metallablagerungen im Inneren der Startmaschine auftreten können, was zu einem Zylinderverschleiß, Zündkerzenzündung führt Schlechte Probleme wie Vergiftungen, Sauerstoffsensoren und ternäre Katalysatoren wurden verboten oder eingeschränkt. Die Zugabe von Tetraelementen und Ferrocen ist als nationale Normen bekannt, und das auf Mangan basierende Sprengmittel ist streng eingeschränkt (die Nachweisgrenze beträgt weniger als 0,018 g / L). Einfach auf dem Markt ist hauptsächlich Mangan-Ameisenneel, und es gibt eine kleine Menge von Dikin anterior Explosion.
Gewöhnliches Tetragruppenblei, Ferrocen, MMT (Methylcyclopentadientrikarbonylmangan) oder CMT ist üblich, da Metallablagerungen im Inneren der Startmaschine auftreten können, was zu einem Zylinderverschleiß, Zündkerzenzündung führt Schlechte Probleme wie Vergiftungen, Sauerstoffsensoren und ternäre Katalysatoren wurden verboten oder eingeschränkt. Die Zugabe von Tetraelementen und Ferrocen ist als nationale Normen bekannt, und das auf Mangan basierende Sprengmittel ist streng eingeschränkt (die Nachweisgrenze beträgt weniger als 0,018 g / L). Einfach auf dem Markt ist hauptsächlich Mangan-Ameisenneel, und es gibt eine kleine Menge von Dikin anterior Explosion.
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Es gibt zwei Isomere von 2,4-Toluoldiisocyanat und 2,6-Toluoldiisocyanat (TDI). Entsprechend dem Gehalt der beiden Isomere gibt es drei Standardprodukte in der Branche: (1) TDI-65 enthält 2,4-TDI65%, 2,6-TDI35%; (2) TDI-80 enthält 2,4- TDI80%, 2,6-TDI20%, häufiger; (3) TDI-100 enthält 2,4-TDI100%. Kohlendioxid tritt mit Wassereffekt auf. Einfach mit Verbindungen zu arbeiten, die aktive Wasserstoffatome enthalten. Lineares Polyurethan- oder Polyurethanharz mit Diol-Effekt.
Es gibt zwei Isomere von 2,4-Toluoldiisocyanat und 2,6-Toluoldiisocyanat (TDI). Entsprechend dem Gehalt der beiden Isomere gibt es drei Standardprodukte in der Branche: (1) TDI-65 enthält 2,4-TDI65%, 2,6-TDI35%; (2) TDI-80 enthält 2,4- TDI80%, 2,6-TDI20%, häufiger; (3) TDI-100 enthält 2,4-TDI100%. Kohlendioxid tritt mit Wassereffekt auf. Einfach mit Verbindungen zu arbeiten, die aktive Wasserstoffatome enthalten. Lineares Polyurethan- oder Polyurethanharz mit Diol-Effekt.
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Mischbar mit Ether, Diethylenglykol, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Chlorbenzol, Kerosin und Olivenöl. Es kann mit hydroxylhaltigen Verbindungen, Wasser, Aminen und Verbindungen mit aktiven Wasserstoffatomen reagieren, um Carbamat, Harnstoff, Semicarbazid usw. zu erzeugen. Toluol wird mit gemischter Säure nitriert, um 2,4- und 2,6-Dinitrotoluol zu erhalten, und dann hydriert und in Gegenwart von Nickelkatalysator reduziert, um 2,4- und 2,6-Diaminotoluol zu erhalten, das dann mit Licht in Chlorbenzollösung umgesetzt wird. erzeugt durch Gasreaktion. Es wird hauptsächlich als Rohstoff für die Herstellung von Polyurethanharzen für die Herstellung von Polyurethanschäumen, Beschichtungen, Gummis, Klebstoffen, Dichtstoffen usw. verwendet. Es kann auch als Gummivulkanisiermittel, Proteinvernetzungsmittel usw. verwendet werden. Enthält Schaum; Polyurethan-Beschichtungen; Polyurethan-Kautschuk; Polyimidfasern und Klebstoffe usw. werden ebenfalls verwendet.
Mischbar mit Ether, Diethylenglykol, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Chlorbenzol, Kerosin und Olivenöl. Es kann mit hydroxylhaltigen Verbindungen, Wasser, Aminen und Verbindungen mit aktiven Wasserstoffatomen reagieren, um Carbamat, Harnstoff, Semicarbazid usw. zu erzeugen. Toluol wird mit gemischter Säure nitriert, um 2,4- und 2,6-Dinitrotoluol zu erhalten, und dann hydriert und in Gegenwart von Nickelkatalysator reduziert, um 2,4- und 2,6-Diaminotoluol zu erhalten, das dann mit Licht in Chlorbenzollösung umgesetzt wird. erzeugt durch Gasreaktion. Es wird hauptsächlich als Rohstoff für die Herstellung von Polyurethanharzen für die Herstellung von Polyurethanschäumen, Beschichtungen, Gummis, Klebstoffen, Dichtstoffen usw. verwendet. Es kann auch als Gummivulkanisiermittel, Proteinvernetzungsmittel usw. verwendet werden. Enthält Schaum; Polyurethan-Beschichtungen; Polyurethan-Kautschuk; Polyimidfasern und Klebstoffe usw. werden ebenfalls verwendet.
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Wenn die Temperatur auf 2,18 K fällt, ändern sich die Eigenschaften von flüssigem Helium plötzlich, die Viskosität ist sehr klein und es wird zu einer Superflüssigkeit, die entlang der Wand des Behälters nach oben fließen kann. Die Wärmeleitfähigkeit ist 800-mal so hoch wie die von Kupfer. Es wird ein Wärmeleiter mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit. Seine spezifische Wärmekapazität, Oberflächenspannung und Kompressibilität sind alle abnormal. Diese abnormale Flüssigkeit wird flüssiges Helium II genannt, und das normale flüssige Helium heißt flüssiges Helium I.
Wenn die Temperatur auf 2,18 K fällt, ändern sich die Eigenschaften von flüssigem Helium plötzlich, die Viskosität ist sehr klein und es wird zu einer Superflüssigkeit, die entlang der Wand des Behälters nach oben fließen kann. Die Wärmeleitfähigkeit ist 800-mal so hoch wie die von Kupfer. Es wird ein Wärmeleiter mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit. Seine spezifische Wärmekapazität, Oberflächenspannung und Kompressibilität sind alle abnormal. Diese abnormale Flüssigkeit wird flüssiges Helium II genannt, und das normale flüssige Helium heißt flüssiges Helium I.
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Kann sich allmählich zersetzen, feuchte und hohe Temperaturen können die Zersetzung beschleunigen. Kann durch Ethanol und Silberion zersetzt werden. Weißes kristallines Pulver.
Kann sich allmählich zersetzen, feuchte und hohe Temperaturen können die Zersetzung beschleunigen. Kann durch Ethanol und Silberion zersetzt werden. Weißes kristallines Pulver.
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Die Löslichkeit in Wasser betrug 549 g/L bei 20°C. Relative Dichte 2.400 (Ablagerungsdichte: 0,7).
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Durch Zugabe mit Chlorwasserstoff entsteht 2-Chlorpropionsäure. Wird bei der Herstellung von Acrylharzen und anderen organischen Synthesen verwendet. Es wird durch Oxidation von Acrolein oder Hydrolyse von Acrylnitril oder durch Kohlenmonoxid, Acetylen und Wasser unter Einwirkung von Nickelkatalysator hergestellt.
Durch Zugabe mit Chlorwasserstoff entsteht 2-Chlorpropionsäure. Wird bei der Herstellung von Acrylharzen und anderen organischen Synthesen verwendet. Es wird durch Oxidation von Acrolein oder Hydrolyse von Acrylnitril oder durch Kohlenmonoxid, Acetylen und Wasser unter Einwirkung von Nickelkatalysator hergestellt.
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Nur ein kleiner Teil der Ammoniakmoleküle reagiert mit Wasser zu Ammoniak-Monohydrat, einer schwachen Basis, die nur in Ammoniak vorkommt.
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Industrielles Ammoniak ist eine wässrige Lösung, die 25% bis 28% Ammoniak enthält. Nur ein kleiner Teil der Ammoniakmoleküle reagiert mit Wasser zu Ammoniak-Monohydrat, einer schwachen Basis, die nur in Ammoniak vorkommt.
Industrielles Ammoniak ist eine wässrige Lösung, die 25% bis 28% Ammoniak enthält. Nur ein kleiner Teil der Ammoniakmoleküle reagiert mit Wasser zu Ammoniak-Monohydrat, einer schwachen Basis, die nur in Ammoniak vorkommt.
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Aus physikalischer Sicht umfassen die Methoden zur Beseitigung von Schaum hauptsächlich das Platzieren von Leitblechen oder Filtern, mechanisches Rühren, statische Elektrizität, Einfrieren, Erhitzen, Dampf, Strahlung, Hochgeschwindigkeitszentrifugation, Druck und Dekompression, Hochfrequenzschwingung, momentane Entladung und Ultraschall (akustische) Flüssigkeitskontrolle) usw., Diese Methoden fördern die Gaspermeationsrate an beiden Enden des Flüssigkeitsfilms und die Drainage des Blasenfilms in unterschiedlichem Maße. so dass der Stabilitätsfaktor des Schaums kleiner ist als der Dämpfungsfaktor, und die Anzahl der Schäume wird allmählich reduziert. Die üblichen Mängel dieser Methoden sind jedoch, dass die Verwendung durch Umweltfaktoren stark eingeschränkt ist, die Entschäumungsrate nicht hoch ist usw., und die Vorteile sind Umweltschutz und hohe Recyclingquote.
Aus physikalischer Sicht umfassen die Methoden zur Beseitigung von Schaum hauptsächlich das Platzieren von Leitblechen oder Filtern, mechanisches Rühren, statische Elektrizität, Einfrieren, Erhitzen, Dampf, Strahlung, Hochgeschwindigkeitszentrifugation, Druck und Dekompression, Hochfrequenzschwingung, momentane Entladung und Ultraschall (akustische) Flüssigkeitskontrolle) usw., Diese Methoden fördern die Gaspermeationsrate an beiden Enden des Flüssigkeitsfilms und die Drainage des Blasenfilms in unterschiedlichem Maße. so dass der Stabilitätsfaktor des Schaums kleiner ist als der Dämpfungsfaktor, und die Anzahl der Schäume wird allmählich reduziert. Die üblichen Mängel dieser Methoden sind jedoch, dass die Verwendung durch Umweltfaktoren stark eingeschränkt ist, die Entschäumungsrate nicht hoch ist usw., und die Vorteile sind Umweltschutz und hohe Recyclingquote.
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Es verwendet Sauerstoff mit einer Reinheit von 93,5% -99,2% und brennbares Gas (wie Acetylen), um eine Flamme von extrem hoher Temperatur zu erzeugen und dadurch das Metall zu schmelzen. Der metallurgische Prozess kommt ohne Sauerstoff nicht aus. Um die Produktion von Salpetersäure und Schwefelsäure zu stärken, wird auch Sauerstoff benötigt. Anstatt Luft zu verwenden, wird ein Gemisch aus Sauerstoff und Wasserdampf in den Kohlevergaser geblasen, um Kohlegas mit hohem Heizwert zu erhalten.
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Sauerstoff ist ein farb- und geruchloses Gas und die häufigste elementare Form von Sauerstoff. Der Schmelzpunkt beträgt -218,4 ° C, der Siedepunkt beträgt -183 ° C. Es ist nicht leicht in Wasser löslich, und etwa 30 ml Sauerstoff können in 1L Wasser gelöst werden. Sauerstoff in der Luft macht etwa 21% aus. Flüssiger Sauerstoff ist himmelblau. Fester Sauerstoff sind blaue Kristalle.
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Es gibt zwei Isomere von 2,4-Toluoldiisocyanat und 2,6-Toluoldiisocyanat (TDI). Entsprechend dem Gehalt der beiden Isomere gibt es drei Standardprodukte in der Branche: (1) TDI-65 enthält 2,4-TDI65%, 2,6-TDI35%; (2) TDI-80 enthält 2,4- TDI80%, 2,6-TDI20%, häufiger; (3) TDI-100 enthält 2,4-TDI100%. Kohlendioxid tritt mit Wassereffekt auf. Einfach mit Verbindungen zu arbeiten, die aktive Wasserstoffatome enthalten. Lineares Polyurethan- oder Polyurethanharz mit Diol-Effekt.
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Nur ein kleiner Teil der Ammoniakmoleküle reagiert mit Wasser zu Ammoniak-Monohydrat, einer schwachen Basis, die nur in Ammoniak vorkommt.
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