화학 제품
순도 93.5 % -99.2 %의 산소와 가연성 가스 (예 : 아세틸렌)를 사용하여 매우 높은 온도의 화염을 생성하여 금속을 녹입니다. 야금 공정은 산소 없이는 할 수 없습니다. 질산과 황산의 생산을 강화하기 위해서는 산소도 필요합니다. 공기를 사용하는 대신 산소와 수증기의 혼합물을 석탄 가스화기로 불어 넣어 높은 발열량을 가진 석탄 가스를 얻습니다.
산소는 무색의 무취 가스이며 산소의 가장 일반적인 기본 형태입니다. 녹는점은 -218.4°C, 끓는점은 -183°C이다. 그것은 물에 쉽게 용해되지 않으며, 약 30mL의 산소가 1L의 물에 용해 될 수있다. 공기 중의 산소는 약 21 %를 차지합니다. 액체 산소는 하늘색입니다. 고체 산소는 청색 결정이다.
일반적인 테트라기 리드, 페로센, MMT(메틸사이클로펜타디엔 트리카르보닐망간) 또는 CMT는 발사기 내부에서 금속 침착이 발생할 수 있기 때문에 일반적으로 실린더 마모, 점화 플러그 점화를 초래하므로 중독, 산소 센서 및 삼원 촉매와 같은 불량한 문제가 금지되거나 제한되고 있다. 테트라 원소와 페로센 첨가의 첨가는 국가 표준으로 알려져 있으며 망간 기반 폭발제는 엄격하게 제한됩니다 (검출 한계는 0.018 g / L 미만). 시장에서 간단한 것은 주로 망간 antnel이며, 소량의 Dikin 전방 폭발이 있습니다.
일반적인 테트라기 리드, 페로센, MMT(메틸사이클로펜타디엔 트리카르보닐망간) 또는 CMT는 발사기 내부에서 금속 침착이 발생할 수 있기 때문에 일반적으로 실린더 마모, 점화 플러그 점화를 초래하므로 중독, 산소 센서 및 삼원 촉매와 같은 불량한 문제가 금지되거나 제한되고 있다. 테트라 원소와 페로센 첨가의 첨가는 국가 표준으로 알려져 있으며 망간 기반 폭발제는 엄격하게 제한됩니다 (검출 한계는 0.018 g / L 미만). 시장에서 간단한 것은 주로 망간 antnel이며, 소량의 Dikin 전방 폭발이 있습니다.
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2,4-톨루엔 디이소시아네이트와 2,6-톨루엔 디이소시아네이트 (TDI)의 두 이성질체가 있다. 두 이성질체의 함량에 따르면, 업계에는 세 가지 표준 제품이 있습니다 : (1) TDI-65는 2,4-TDI65 %, 2,6-TDI35 %를 포함합니다. (2) TDI-80은 2,4- TDI80%, 2,6-TDI20%, 더 일반적인; (3) TDI-100에는 2,4-TDI100%가 포함되어 있습니다. 이산화탄소는 물 효과와 함께 발생합니다. 활성 수소 원자를 포함하는 화합물로 쉽게 작업 할 수 있습니다. 디올 효과를 갖는 선형 폴리우레탄 또는 폴리우레탄 수지.
2,4-톨루엔 디이소시아네이트와 2,6-톨루엔 디이소시아네이트 (TDI)의 두 이성질체가 있다. 두 이성질체의 함량에 따르면, 업계에는 세 가지 표준 제품이 있습니다 : (1) TDI-65는 2,4-TDI65 %, 2,6-TDI35 %를 포함합니다. (2) TDI-80은 2,4- TDI80%, 2,6-TDI20%, 더 일반적인; (3) TDI-100에는 2,4-TDI100%가 포함되어 있습니다. 이산화탄소는 물 효과와 함께 발생합니다. 활성 수소 원자를 포함하는 화합물로 쉽게 작업 할 수 있습니다. 디올 효과를 갖는 선형 폴리우레탄 또는 폴리우레탄 수지.
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에테르, 디에틸렌 글리콜, 아세톤, 사염화탄소, 벤젠, 클로로벤젠, 등유 및 올리브 오일과 혼합할 수 있습니다. 그것은 히드록실 함유 화합물, 물, 아민 및 활성 수소 원자를 가진 화합물과 반응하여 카바메이트, 우레아, 세미 카르 바지드 등을 생성 할 수 있습니다. 톨루엔은 혼합산으로 질산화되어 2,4- 및 2,6-디니트로톨루엔을 얻은 다음, 니켈 촉매의 존재 하에서 수소화 및 환원시켜 2,4- 및 2,6-디아미노톨루엔을 얻고, 이는 클로로벤젠 용액에서 빛과 반응시킨다. 가스 반응에 의해 생산됩니다. 그것은 주로 폴리 우레탄 폼, 코팅제, 고무, 접착제, 실란트 등의 생산을위한 폴리 우레탄 수지 생산을위한 원료로 사용됩니다. 또한 고무 가황제, 단백질 가교제 등으로 사용할 수 있습니다. 거품이 들어 있습니다. 폴리우레탄 코팅; 폴리우레탄 고무; 폴리이미드 섬유나 접착제 등도 사용된다.
에테르, 디에틸렌 글리콜, 아세톤, 사염화탄소, 벤젠, 클로로벤젠, 등유 및 올리브 오일과 혼합할 수 있습니다. 그것은 히드록실 함유 화합물, 물, 아민 및 활성 수소 원자를 가진 화합물과 반응하여 카바메이트, 우레아, 세미 카르 바지드 등을 생성 할 수 있습니다. 톨루엔은 혼합산으로 질산화되어 2,4- 및 2,6-디니트로톨루엔을 얻은 다음, 니켈 촉매의 존재 하에서 수소화 및 환원시켜 2,4- 및 2,6-디아미노톨루엔을 얻고, 이는 클로로벤젠 용액에서 빛과 반응시킨다. 가스 반응에 의해 생산됩니다. 그것은 주로 폴리 우레탄 폼, 코팅제, 고무, 접착제, 실란트 등의 생산을위한 폴리 우레탄 수지 생산을위한 원료로 사용됩니다. 또한 고무 가황제, 단백질 가교제 등으로 사용할 수 있습니다. 거품이 들어 있습니다. 폴리우레탄 코팅; 폴리우레탄 고무; 폴리이미드 섬유나 접착제 등도 사용된다.
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온도가 2.18K로 떨어지면 액체 헬륨의 특성이 갑자기 변하고 점도가 매우 작으며 용기 벽을 따라 위쪽으로 흐를 수있는 슈퍼 유체가됩니다. 열전도율은 구리의 800배입니다. 그것은 우수한 열 전도성을 가진 열 전도체가됩니다. 비열 용량, 표면 장력 및 압축성은 모두 비정상입니다. 이 비정상적인 액체를 액체 헬륨 II라고하며, 정상적인 액체 헬륨을 액체 헬륨 I이라고합니다.
염화수소를 첨가하면 2-클로로프로피온산이 생성된다. 아크릴 수지 및 기타 유기 합성의 제조에 사용됩니다. 그것은 아크롤레인의 산화 또는 아크릴로 니트릴의 가수분해에 의해 만들어지거나 니켈 촉매의 작용하에 일산화탄소, 아세틸렌 및 물에 의해 만들어집니다.
물리학의 관점에서 폼을 제거하는 방법은 주로 배플 또는 필터를 배치, 기계적 교반, 정전기, 동결, 가열, 증기, 방사선, 고속 원심분리, 압력 및 감압, 고주파 진동, 순간 방전 및 초음파 (음향) 액체 제어) 등을 포함하며, 이러한 방법은 액체 필름의 양 끝에서의 가스 투과 속도와 기포 필름의 배수를 다양한 정도로 촉진하며, 따라서 발포체의 안정성 계수가 감쇠 계수보다 작고, 발포체의 수가 점차 감소한다. 그러나, 이러한 방법의 공통적인 단점은 환경적 요인에 의해 사용이 매우 제한되고, 소포율이 높지 않은 등이며, 장점으로는 환경 보호와 높은 재활용률이 있다는 것이다.
물리학의 관점에서 폼을 제거하는 방법은 주로 배플 또는 필터를 배치, 기계적 교반, 정전기, 동결, 가열, 증기, 방사선, 고속 원심분리, 압력 및 감압, 고주파 진동, 순간 방전 및 초음파 (음향) 액체 제어) 등을 포함하며, 이러한 방법은 액체 필름의 양 끝에서의 가스 투과 속도와 기포 필름의 배수를 다양한 정도로 촉진하며, 따라서 발포체의 안정성 계수가 감쇠 계수보다 작고, 발포체의 수가 점차 감소한다. 그러나, 이러한 방법의 공통적인 단점은 환경적 요인에 의해 사용이 매우 제한되고, 소포율이 높지 않은 등이며, 장점으로는 환경 보호와 높은 재활용률이 있다는 것이다.
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순도 93.5 % -99.2 %의 산소와 가연성 가스 (예 : 아세틸렌)를 사용하여 매우 높은 온도의 화염을 생성하여 금속을 녹입니다. 야금 공정은 산소 없이는 할 수 없습니다. 질산과 황산의 생산을 강화하기 위해서는 산소도 필요합니다. 공기를 사용하는 대신 산소와 수증기의 혼합물을 석탄 가스화기로 불어 넣어 높은 발열량을 가진 석탄 가스를 얻습니다.
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산소는 무색의 무취 가스이며 산소의 가장 일반적인 기본 형태입니다. 녹는점은 -218.4°C, 끓는점은 -183°C이다. 그것은 물에 쉽게 용해되지 않으며, 약 30mL의 산소가 1L의 물에 용해 될 수있다. 공기 중의 산소는 약 21 %를 차지합니다. 액체 산소는 하늘색입니다. 고체 산소는 청색 결정이다.
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일반적인 테트라기 리드, 페로센, MMT(메틸사이클로펜타디엔 트리카르보닐망간) 또는 CMT는 발사기 내부에서 금속 침착이 발생할 수 있기 때문에 일반적으로 실린더 마모, 점화 플러그 점화를 초래하므로 중독, 산소 센서 및 삼원 촉매와 같은 불량한 문제가 금지되거나 제한되고 있다. 테트라 원소와 페로센 첨가의 첨가는 국가 표준으로 알려져 있으며 망간 기반 폭발제는 엄격하게 제한됩니다 (검출 한계는 0.018 g / L 미만). 시장에서 간단한 것은 주로 망간 antnel이며, 소량의 Dikin 전방 폭발이 있습니다.
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2,4-톨루엔 디이소시아네이트와 2,6-톨루엔 디이소시아네이트 (TDI)의 두 이성질체가 있다. 두 이성질체의 함량에 따르면, 업계에는 세 가지 표준 제품이 있습니다 : (1) TDI-65는 2,4-TDI65 %, 2,6-TDI35 %를 포함합니다. (2) TDI-80은 2,4- TDI80%, 2,6-TDI20%, 더 일반적인; (3) TDI-100에는 2,4-TDI100%가 포함되어 있습니다. 이산화탄소는 물 효과와 함께 발생합니다. 활성 수소 원자를 포함하는 화합물로 쉽게 작업 할 수 있습니다. 디올 효과를 갖는 선형 폴리우레탄 또는 폴리우레탄 수지.
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에테르, 디에틸렌 글리콜, 아세톤, 사염화탄소, 벤젠, 클로로벤젠, 등유 및 올리브 오일과 혼합할 수 있습니다. 그것은 히드록실 함유 화합물, 물, 아민 및 활성 수소 원자를 가진 화합물과 반응하여 카바메이트, 우레아, 세미 카르 바지드 등을 생성 할 수 있습니다. 톨루엔은 혼합산으로 질산화되어 2,4- 및 2,6-디니트로톨루엔을 얻은 다음, 니켈 촉매의 존재 하에서 수소화 및 환원시켜 2,4- 및 2,6-디아미노톨루엔을 얻고, 이는 클로로벤젠 용액에서 빛과 반응시킨다. 가스 반응에 의해 생산됩니다. 그것은 주로 폴리 우레탄 폼, 코팅제, 고무, 접착제, 실란트 등의 생산을위한 폴리 우레탄 수지 생산을위한 원료로 사용됩니다. 또한 고무 가황제, 단백질 가교제 등으로 사용할 수 있습니다. 거품이 들어 있습니다. 폴리우레탄 코팅; 폴리우레탄 고무; 폴리이미드 섬유나 접착제 등도 사용된다.
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온도가 2.18K로 떨어지면 액체 헬륨의 특성이 갑자기 변하고 점도가 매우 작으며 용기 벽을 따라 위쪽으로 흐를 수있는 슈퍼 유체가됩니다. 열전도율은 구리의 800배입니다. 그것은 우수한 열 전도성을 가진 열 전도체가됩니다. 비열 용량, 표면 장력 및 압축성은 모두 비정상입니다. 이 비정상적인 액체를 액체 헬륨 II라고하며, 정상적인 액체 헬륨을 액체 헬륨 I이라고합니다.
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염화수소를 첨가하면 2-클로로프로피온산이 생성된다. 아크릴 수지 및 기타 유기 합성의 제조에 사용됩니다. 그것은 아크롤레인의 산화 또는 아크릴로 니트릴의 가수분해에 의해 만들어지거나 니켈 촉매의 작용하에 일산화탄소, 아세틸렌 및 물에 의해 만들어집니다.
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산업용 암모니아는 25 % ~ 28 % 암모니아를 함유 한 수용액입니다. 암모니아 분자의 작은 부분만이 물과 반응하여 암모니아 일수화물을 형성하는데, 이는 암모니아에만 존재하는 약한 염기입니다.
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물리학의 관점에서 폼을 제거하는 방법은 주로 배플 또는 필터를 배치, 기계적 교반, 정전기, 동결, 가열, 증기, 방사선, 고속 원심분리, 압력 및 감압, 고주파 진동, 순간 방전 및 초음파 (음향) 액체 제어) 등을 포함하며, 이러한 방법은 액체 필름의 양 끝에서의 가스 투과 속도와 기포 필름의 배수를 다양한 정도로 촉진하며, 따라서 발포체의 안정성 계수가 감쇠 계수보다 작고, 발포체의 수가 점차 감소한다. 그러나, 이러한 방법의 공통적인 단점은 환경적 요인에 의해 사용이 매우 제한되고, 소포율이 높지 않은 등이며, 장점으로는 환경 보호와 높은 재활용률이 있다는 것이다.
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