首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
目前几乎所有的塑料制品都来自于石油制品,且无法降解,会对环境造成巨大危害。最近,来自美国马萨诸塞州Metabolix公司的科学家开发出一种新方法,能够直接从植物中获取可降解高分子聚合物。研究人员称这种用"塑料草"生产可降解聚合物的方法,不但节能环保,成本也还不到目前普通可降解高分子聚合物的一半,具有极大的市场潜力。  相似文献   

2.
国产亚临界、超临界机组在国内的装机容量逐渐增多,从近几年投的机组来看,锅炉都不同程度的出现了爆管。本文根据国内最先投产的超超临界机组在试运及168期间出现的爆管情况进行了总结,并对超超临界机组如何防止爆管进行了分析。  相似文献   

3.
通过对国产首台超临界机组与亚临界机组的技术、经济性、可靠性等方面的比较,从而体现出超临界机组的优越性。  相似文献   

4.
比寿命?你算老几?大量的废旧农用薄膜、包装用塑料膜、塑料袋和一次性塑料餐具(以下统称为塑料包装物)在使用后被抛弃在环境中,给景观和生态环境带来很大破坏。由于废旧塑料包装物大多呈白色,因此造成的环境污染被称为“白色污染”。塑料是高分子聚合物,不易降解,自然条件下需数百年才能分解。《科学大众·小诺贝尔》“科学为什么”答题专家组成员贲德中国工程院院士,南京电子技术研究所研究员(雷达、测控)严家荣南京大学教授,江苏省天文学会副秘书长(天文)赵之珩天津科技馆顾问,天津市天文学会理事(天文)李梅南京中山植物园高级工程师(植物…  相似文献   

5.
《发明与创新》2010,(5):36-36
英国帝国理工学院日前发布公报说,该校研究人员将树木和草类中的纤维素分解,并将得到的糖类物质聚合,形成这种新型塑料。据介绍,这种糖类聚合物可以在自然环境中吸收水分并降解成无害物质,尤其适合作为一次性食品包装材料,使用后甚至可以与食物残渣一起作为花园肥料。  相似文献   

6.
<正>治理“白色污染”并不是要消灭塑料,而是要推广能与生态环境和谐相处的可降解塑料。那么,可降解塑料一定来源于生物质吗?未必!国家能源集团榆林化工有限公司推出的煤基PGA就是一种绿色环保的新型可降解塑料产品,其降解性能和生物相容性一点都不亚于生物基塑料。那么,PGA都有哪些用途呢?走进医学,缝合线的翘楚PGA的中文名称叫作聚乙醇酸(Polyglycolicacid),是一种具有良好生物降解性能的合成高分子材料。所谓生物降解,说的是由于生物作用尤其是酶的作用而引起的聚合物材料的降解。  相似文献   

7.
结合实际,谈谈超临界350MW与亚临界350MW、300MW采暖供热机组的比选。  相似文献   

8.
林树才 《金秋科苑》2008,(12):64-64
超临界注汽锅炉的试制,填补了国内这一领域的空白。本文介绍了超,临界注汽锅炉的结构、原理及注汽应用,通过与亚临界湿蒸汽发生器的特点相比较,说明了超临界注汽为蒸汽吸收不好的油井及深井区块、超稠油的开采提供了可能,使这邵储量得到开发利用,从而提高了采油效果。  相似文献   

9.
《科技风》2020,(7)
橡胶产品在人们的日常生活中较为常见,其主要是经过密炼机炼胶后制作而成的一种混合胶体,在提炼胶体的时候,人们需要按照事先设计好的配方,对产品所需的硬度进行确定。从目前的情况来看,橡胶企业对于橡胶产品的经济价值有着过高的追求,这种盲目的追求将直接导致橡胶产品的质量出现问题,这些将会直接影响橡胶产品发展,为了解决这一问题,就应当注重质量检测技术的应用,本文将会针对橡胶产品质量检测技术等内容进行具体分析和论述。  相似文献   

10.
聚合物驱具有提高原油采收率幅度大、经济效益好等特点,是当前国内外最具有发展潜力的三次采油方法之一。但随着聚合物注入体积的增加,注聚井的注入压力高、达不到配注、间歇注入等欠注现象日益突出,特别是由于近井地带聚合物堵塞,注聚后的水井难以有效注水,严重影响了聚驱后注水开发效果。本文针对河口采油厂埕东西区二元驱单元的实际情况,重点开展了四种常用的聚合物解堵增注技术评价,通过分解井筒返出老化聚合物评价实验、分解聚丙烯酰胺溶液评价实验、耐温性评价实验和缓蚀效果评价实验四项评价指标优选出最适合本厂注聚井的解聚技术,并通过现场应用情况进行综合分析,针对未来解聚提出改进建议,为今后聚合物驱油藏的深部解聚探索出一套经济可行的办法。  相似文献   

11.
化学化工技术的出现和应用给人们生活、社会生产带来了巨大的变化,使得原来单调的生活方式变得丰富多彩,为社会经济的多样化发展做出重大贡献。目前,化学工艺的出现让人们生活发生翻天覆地的变化,衣食住行各个方面都发生了变动,甚至连工作岗位、工作方式也与原来差异很大。但是就塑料化工工艺进行分析,其中还存在着许多的不足和缺陷。本文以塑料梳子为例探讨了化工工艺的改进措施,以便化工企业日后的发展。  相似文献   

12.
超临界注汽锅炉的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
超临界注汽锅炉的试制,填补了国内这一领域的空白。本文介绍了超临界注汽锅炉的结构、原理及注汽应用,通过与亚临界湿蒸汽发生器的特点相比较,说明了超临界注汽为蒸汽吸收不好的油井及深井区块、超稠油的开采提供了可能,使这部储量得到开发利用,从而提高了采油效果。  相似文献   

13.
玉米制塑料     
美国全国玉米种植者协会宣布 ,用玉米生产聚脂乳酸塑料的研究已取得了成功。这种技术可以将玉米加工成薄片或颗粒状的聚合物 ,就像是生产塑料的原料。用玉米制成的聚合物可以做成布料纤维 ,也可以做成杯子、瓶子、食品容器、包装纸或地毯。美国玉米种植者协会说 ,用聚脂乳酸做成的布料有丝绸质感 ,耐用程度可与涤纶媲美。此外 ,这种新材料能百分之百地生物降解 ,与其原料玉米一样 ,也是一种再生性资源。塑料在美国是一个很大的产业。从 1 994年起 ,全国玉米种植者协会和一些州分会就开始资助这一玉米新产品的开发研究 ,同时推动将研究成果投…  相似文献   

14.
《科技风》2015,(14)
橡胶注射成型硫化机与塑料注射成型装置有着很大的不同,本文主要介绍了橡胶注射成型硫化机的工作原理和结构,并对注射成型过程进行了简要分析。  相似文献   

15.
阐述了国家橡胶及制品质量监督检验中心在桥头堡建设中,对地方橡胶产业发展的作用.一是建设橡胶科技信息平台,提升我州天然橡胶生产的科技水平;二是以国家橡胶质检中心为依托,消除贸易技术壁垒;三是提高橡胶产品的附加值,改善我州边远少数民族贫苦地区的经济条件和人民生活水平;四是提升橡胶科技水平,改善西双版纳投资环境.  相似文献   

16.
以丰富的农副产品替代石油化工产品合成绿色高分子材料是解决资源枯竭与环境污染的重要途径之一。在过去的二三十年中,以植物油为原料,合成聚氨酯塑料、泡沫、橡胶等材料的研究得到了较多关注。本文综述了植物油基聚氨酯的常用合成方法,及其产物的性能,并指出了各种方法的优缺点。对于植物油基聚合物目前存在的问题和今后的发展方向提出了自己的看法。  相似文献   

17.
新型导电塑料美国研究人员发明了一种新型导电塑料,它可能比工业上使用的普通塑料更容易生产,并且很容易吸纳化学附着物形成新的材料。这种Oligotron聚合物由科罗拉多州TDA研究公司研制而成,它是由中心导电、两端绝缘的微型材料片构成的。绝缘端使这种塑料可以在溶剂中溶解并吸纳特殊分子。几十年来,研究者一直试图用塑料取代金属作为导电材料,制造电子设备。除了能减轻重量、节约成本之外,导电塑料还可以根据需要制成各种形状,从而令传输数据的光纤和超薄影碟机等发明得以实现。然而,由于最初研制出来的导电塑料的非溶解性,它们不能像用…  相似文献   

18.
随着社会经济的发展,社会运行和生产生活对电力的需要越来越大。针对600MW亚临界锅炉这类大型火电装置的改造工作也不断深入。在简单分析600MW亚临界锅炉概况的基础上,阐述了600MW亚临界锅炉低氮燃烧器的结构,并重点论述了600MW亚临界锅炉低氮燃烧器应用效果。  相似文献   

19.
塑料新秀     
照明塑料 比利时科学家发明一种能照明的塑料,这种塑料含有亚硫酸锌,能积蓄光能,在黑暗中这种塑料会自动放射出绿、黄色的彩光,并且能持续照明三小时以上。  相似文献   

20.
重视土壤中微塑料污染研究 防范生态与食物链风险   总被引:22,自引:0,他引:22       下载免费PDF全文
海洋微塑料污染作为新型环境问题受到全球重视。相对地,土壤特别是农用地微塑料污染尚未引起广泛关切。文章综述了土壤中微塑料的来源、积累、降解、迁移及其生态环境和食物链的潜在风险等方面的研究进展,提出了相关的加强研究和监管对策建议。文章指出,农用地膜破碎、有机肥施用、污水灌溉、污泥农用、大气沉降以及地表径流等已成为土壤中微塑料的来源,可能导致土壤—食用性作物中微塑料积累和影响土壤生物行为。文章认为,对于进入土壤中的微塑料的存在形态、迁移、降解及其环境风险,在动植物中的积累及其生物生态、食物链的风险,进而对人体健康的风险等都还缺乏研究与了解;对如何加强土壤微塑料污染防控和修复,也缺乏探讨与意识。因而,文章提出要重视土壤中微塑料污染研究,以防范生态与食物链风险;并建议未来我国应加快土壤微塑料分析方法的建立,尽快部署开展土壤环境微塑料污染与治理研究,探明微塑料、添加物质及其降解产物在土壤环境中的积累、释放、转化及其生态环境效应,评估微塑料及其复合污染物对土壤生态系统、食物链和人体健康的风险,建立土壤微塑料污染的源头管控和修复技术体系,为土壤及陆地生态系统微塑料污染监管和治理提供科学依据和技术支撑。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号