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回收库存积压,过期废旧化工原料,松香,松香树脂。对苯二酚,间苯二酚,铜金粉,铝银粉,银浆。双酚A、水杨酸、聚醚多元醇,硫脲、片碱。各种有机化工,无机化工原料,化学助剂,化学。回收化工原料,回收化工原料,回收化工原料 橡胶助剂,促进剂,防老剂,橡胶原料,SBS,丁苯橡胶,氯丁橡胶,丁晴胶,丁基橡胶,顺丁橡胶,天然橡胶,氯化橡胶,三元乙丙胶。
塑料助剂,硬脂酸锌,钙,镁,硬脂酸,氯化石蜡,精炼石蜡,抗氧化剂,紫外线吸收剂,发泡剂,回收二辛脂,紫外线吸收剂,回收对苯二酚,回收氯化镍,回收氧化镍,回收氧化铜,热熔胶,荧光增白剂,塑料加工助剂。塑料原料,色母粒,聚*,聚丙烯,EVA。 3、往100g的三氧化铬CrO3水溶液中加入浓氨水(28.38%,比重0.9)60g(对氨来说约11g)。浓缩溶液直至开始析出结晶。冷却析出红色的结晶,夹于滤纸间,然后置于盛有浓硫酸的干燥器中干燥。收率70%。采用市售三氧化铬时,往往含有硫酸铵,故可将所得的结晶再结晶一次,以除去硫酸铵。专用化学品得到进一步发展,它以很少的用量增进或赋予另一产品以特定功能,获得很高的使用价值.例如食品和饲料添加剂,塑料和橡胶助剂,皮革,造纸,油田等专用化学品,以及胶粘剂,防氧化剂,表面活性剂,水处理剂,催化剂等.以催化剂而言,由于电子显微镜,电子能谱仪等现代化仪器的发展,有助于了解催化机理,因而制备成各种专用催化剂,标志催化剂进入了新阶段.此外,环境保护既是化工各部门不断解决的共性问题,也是化工能作出贡献的领域。18世纪兴起的近代化学工业,迄今已有200多年的历史,创造了无数的化工产品,同时也排放了废气、废液、废渣,污染了环境。因此,人们要求化学工尽其用,成为无排放工程。国民经济中其他部门的发展也或多或少造成公害。长此以往,超越大自然环境自净能力的排放,必将使人类的生活环境日益恶化。因此,有识之士对世界上大气、水、土壤、生物所受到的污染和破坏,发出了危险警告。为了解决污染,保护环境,使自然界的生态平衡走向新的和谐一致,化工将成为一支主力军。长期以来,人类的食物和衣着主要依靠农业。而农业自远古的刀耕火种开始,一直依靠大量人力劳作,受各种自然条件的制约,发展十分缓慢。19世纪,农业机械的运用,逐步改善劳动状况。然而,在农业生产中,单位面积产量的真正提高,则是施用化肥、农药以后的事。实践证明,农业的各项增产措施中,化肥的作用达40%~65%。在石油化工蓬勃发展的基础上,合成氨和尿素生产大型化,使化肥的产量在化工产品中占据很大比重。1985年世界化肥总产量约达140Mt,成为大宗化工产品之一。氮、磷、钾复合肥料和微量元素肥料的开发,进一步满足了不同土壤结构、不同作物的需求。生物技术 微生物是一种活细胞催化剂,在常压和不高的温度下通过发酵过程,将原料转变为产品。多年来,应用这种传统的生物技术生产了乙醇、丁醇、丙酮、醋酸等产品。研究开发的利用固定化细胞,由丙烯腈生产丙烯酰胺,收率可达99.8%。此外,还可利用酶催化剂,特别是固定化酶,生产有机产品。生物技术用于化工,投资较少,节省能源和原料,污染少,可以制得利用常规方法难以制取的物质,如干扰素、胰岛素、单克隆抗体等。这些药物运用重组DNA技术来制备,可望使制药工业面貌一新。油漆,醇酸,环氧,聚氨酯,石油树脂,环氧树脂,固化剂,醇酸树脂,萜稀树脂,乙酯,丁酯,回收BYK助剂,酚醛树脂,各种油漆原料。塑料油墨,胶印油墨,松香,颜填料。 各种有机颜料,无机颜料,酞青蓝,酞青兰,酞青绿,色淀,色源,镉绿,铬黄。立索尔,永固,耐晒,金光红,大分子红,橡胶大红,夜光粉,珠光粉,氧化铁红,铁黄,镉红。 染料,分散,活性,直接,酸性,还原,中性,阳离子,硫化,碱性,印花涂料色浆,印花镍网,各种进口国产染化料,色基,色酚,增白剂。 化学原料,碘酸钾,镍,钴,硫酸银,硫酸钴,硫酸镍,硫酸亚锡,氧化银,氧化钴,氧化锑,氧化铋,氯化亚锡,钨酸钠,钼酸钠,锡酸钠,等。2、将三氧化铬溶于水。澄清后,倾出清溶液,冷却至8~10℃。在不断搅拌下,分次少量加入氨水,直到溶液呈中性,维持在15℃以下。溶液冷却至10℃时,即有结晶析出,经吸滤,再用10~15mL冰水洗涤,于50℃干燥,得纯品重铬酸铵。饱和聚酯树脂(无油醇酸树脂)主要用于生产卷材涂料,根据树脂性能和结构的不同分别可用于卷材涂料的面漆、底漆、背漆,也有用于油墨和热覆膜卷材用的饱和聚酯树脂。在500mL三口反应烧瓶中,加入121.6g异丙苯过氧化氢、108.8g -苯基异丙醇和36g无水草酸。水浴40℃,搅拌反应8h,冷却后,滤出草酸。滤液中加入200mL苯。分出苯层,用4mol/L NaOH溶液和水分别洗涤后,减压蒸馏,液温95℃,先于15×133.3Pa下蒸馏,然后压力降于(1~2)×133.3Pa,在同一温度下蒸馏,得粗品196g。用甲醇重结晶得熔点40~41℃的过氧化二异丙苯。
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公元前后,中国和欧洲进入炼丹术,炼金术时期.中国由于炼制长生不老药,而对医药进行研究.于秦汉时期完成的最早的药物专著《神农本草经》,载录了动,植,矿物药品365种.16世纪,李时珍的《本草纲目》总结了以前药物之大成,具有很高的学术水平.此外,7~9世纪已有关于三种成分混炼法的记载,并且在宋初时火药已作为军用.欧洲自3世纪起迷信炼金术,直至15世纪才由炼金术渐转为制药,史称15~17世纪为制药时期.在制药研究中为了配制药物,酸,硝酸,盐酸和有机酸.虽未形成工业,但它导致化学品制备方法的发展,为18世纪中叶化学工业的建立,准备了条件。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。312C无油醇酸树脂是我厂开发成功的一种高分子量线型饱和聚酯树脂,主要应用于热覆膜卷材用胶粘剂和卷材涂料底漆,具有优异的粘接性能和很好的硬度与韧性的平衡性能。从20世纪初至战后的60~70年代,这是化学工业真正成为大规模生产的主要阶段,一些主要领域都是在这一时期形成的.和石油化工得到了发展,进行了开发,逐渐兴起.这个时期之初,英国和美国的等人提出的概念,奠定了化学工程的基础.它推动了生产技术的发展,无论是装置规模,或产品产量都增长很快.1963年,美国凯洛格公司设计建设第一套日产540t(即600sh.t)合成氨单系列装置,是化工生产装置大型化的标志.从70年代起,合成氨单系列生产能力已发展到日产 900~1350t,80 年代出现了日产1800~2700t合成氨的设计,其吨氨总能量消耗大幅度下降.乙烯单系列生产规模,从50年代年产50kt发展到70年代年产100~300kt,80年代初新建的乙烯装置最大生产能力达年产 680kt.由于冶金工业提供了耐高温的管材,因之毫秒裂解炉得以实现,从而提高了烯烃收率,降低了能耗.其他化工生产装置如硫酸,烧碱,基本有机原料,合成材料等均向大型化发展.这样,减少了对环境的污染,提高了长期运行的可靠性,促进了安全,环保的预测和防护技术的迅速发展.化工与能源的关系非常密切,还表现在化石燃料及其衍生的产品不仅是能源,而且还是化学工业的重要原料。以石油为基础,形成了现代化的强大的石油化学工业,生产出成千上万种石油化工产品。在化工生产中,有些物料既是某种加工过程(如合成气生产)中的燃料,同时又是原料,两者合而为一。所以化工生产既是生产二次能源的部门,本身又往往是耗能的大户。