當前位置:首頁 » 服務存儲 » 碳酸二甲酯存儲
擴展閱讀
webinf下怎麼引入js 2023-08-31 21:54:13
堡壘機怎麼打開web 2023-08-31 21:54:11

碳酸二甲酯存儲

發布時間: 2022-10-01 04:26:34

『壹』 手機老是流電池水,電池水直接聞有沒有事

現在手機電池基本上都是可充電式鋰離子電池(下面簡稱鋰電或鋰電池)。


這種鋰電池內部的電池水實際上是電池的電解液,電解液位於手機電池的電芯內部,和電池的電極進行電化學反應,進行電能的存儲

『貳』 鋰電電解液一般存放多少溫度合適

商業化的六氟磷酸鋰的電解液不能超過60攝氏度。如果溶劑還有碳酸二甲酯,碳酸二乙酯等沸點較低的溶劑,也不建議高溫。電解液溶劑一般是混合溶劑。最好在-10~40℃

『叄』 資源化二氧化碳地質儲存的理念

CO2並不只是一種溫室氣體,同時還是非常重要的工業原料和基本碳資源。在自然界中,通過綠色植物的光合作用固定CO2是合成有機物質的起始點,也是迄今為止凈化CO2的主要途徑。當前矛盾的基本點是人類對化石燃料的過度依賴而導致CO2的排放速度超過了其自然凈化能力(黃黎明等,2006)。

氣態、液態和固態等各種形式的CO2在工業和國民經濟各部門中具有廣泛的用途。CO2氣體在工農業生產中被廣泛用作氣體肥料、殺菌氣、果蔬保鮮劑、發泡劑和惰性氣體介質等。超臨界CO2作為一種清潔溶劑可在食品、醫葯、環保等行業上用於分離、提純、監測分析等,還可用於提高原油採收率法(EOR)助採石油。固體CO2,即乾冰,在人工降雨、混凝土生產、環境保護等方面應用很廣。同時,CO2逐漸成為在化工合成中的重要原料,隨著「原子經濟」的概念逐漸深入人心和相關研究的不斷深入,CO2越來越多地被作為有機合成的碳源,例如,由CO2可以直接合成碳酸二甲酯,而碳酸二甲酯是國際公認的綠色有機溶劑和重要的有機合成中間體。

CO2的物理應用是指利用它的物理性能,如在啤酒、碳酸飲料中的應用;作為惰性氣體用於氣體保護焊;作為汽車空調製冷劑、空調保鮮劑;作為乾冰及研磨清洗;作為滅火器、噴槍等的壓力劑;作為固化硬化劑;利用液體、固體CO2的冷量用於食品蔬果的冷藏、貯運;果蔬的自然降氧、氣調保鮮劑,以及超臨界CO2萃取等行業中。

CO2的化學應用主要是利用CO2分子的化學特性,通過化學、光學、電學、生化等轉化途徑,生產含碳化學品,主要表現在無機和有機精細化學品、高分子材料等的研究應用上,在實現CO2固定的同時實現了資源化利用。

由於CO2是碳的最高氧化態,分子結構十分穩定,其標准吉布斯自由能很低。因此,要使其分子活化,需要輸入大量能量。目前,CO2的化學利用主要有三種途徑:

1)利用CO2與鹼性或鹼土氧化物反應生成碳酸鈣、碳酸鎂等穩定的化合物,實現CO2的大規模固定,即所謂的CO2的礦物固化;

2)生產碳酸鈉、碳酸鈣、碳酸鉀、碳酸氫鉀等無機碳酸鹽化工品;

3)以CO2作為碳氧資源,通過重整、加氫、酯化等反應途徑,生成合成氣、低碳醇、碳酸酯、有機胺等有機化學品,實現CO2的化學轉化與高附加值利用。從目前的技術水平看,CO2的化學利用可以從一定程度上對地質儲存、海洋儲存等方法形成有效的補充。

據2009年報道,美國是世界上CO2最大的生產國和消費國,共有90餘套生產裝置,其生產能力為745×104t/a,主要來源於合成氨廠、制氫廠、石化廠、乙醇廠、天然氣加工廠副產品CO2的回收。美國最近幾年的CO2消費量約450×104t/a,其中近一半用於食品的冷卻、冷藏、研磨和惰化,其次是用於飲料碳酸化,油井、氣井操作,碳酸鹽、重碳酸鹽、青黴素的生產及冷卻,滅火劑、氣霧劑,焊接、冷收縮裝配等方面(肖鋼等,2009)。

發達國家的CO2廣泛應用於各個領域,而發展中國家的CO2大多用在碳酸飲料行業。但即使是CO2消費量最高的美國,其CO2年消費量與其大於50×108t的排放量相比,僅佔1%左右。目前,CO2消費市場呈現快速得增長趨勢,而原料相對緊缺,回收由人類活動產生的CO2並進一步拓展其利用領域,不僅可以達到減排CO2的目的,還能通過副產CO2降低減排成本。有理由相信,在不遠的將來,削減CO2排放不僅有利於環境保護,還會帶來顯著的經濟效益。

對CO2回收和利用技術的研究與開發大致經歷了3個階段(黃黎明等,2006)。

1)20世紀80年代前,可視為CO2的一般性應用技術研發階段。其特點是主要集中在物理應用方面,化學轉化及應用的量很少,且僅局限於尿素、純鹼和碳酸鹽等少數工業領域。

2)20世紀80年代以後,可視為以解決全球溫室效應為核心的技術開發階段。隨著溫室效應對全球環境的影響日益嚴重,CO2的捕獲與儲存技術和提高能源利用效率技術的開發受到了普遍重視。雖然在利用方面仍以物理應用為主,但在應用途徑上則大力開拓如超臨界態CO2、提高油氣回收率(三次採油)等全新的應用技術。尤其是CO2應用於驅油的新技術業已受到油氣生產企業的充分重視,由於每增產1t原油,CO2的消耗量高達2.2~6.7t,而成為目前能大規模利用CO2的主力。

本階段的另一個特點是將CO2作為原料利用的碳化工技術開發取得了令人矚目的進展,如CO2加氫制甲醇的工藝現已具備了工業化條件。

3)盡管目前CO2的回收和利用取得了一定的成就,但相對其排放總量而言,是微不足道的。因此,21世紀的戰略目標是將CO2作為新碳源來對待,即通過化學、光學、電學、生物化學等全新的技術將CO2轉化為種種有用物質,或者固定在其他物質上形成新的有用物質或材料。當前各發達國家均已為實現此戰略目標制定了長期規劃,並加強開發力度。

基於上述,本書使用的「二氧化碳地質儲存」一詞,意在不將CO2作為「廢物」加以「封存」或「埋存」,而是視為一種資源「儲存」於地下,以利於資源化CO2地質儲存研究。

『肆』 什麼是PC光氣法

聚碳酸酯(PC)是五十年代末開始發展的合成材料。聚碳酸酯樹脂的可見光透過率在90﹪以上,具有突出的抗沖擊能力,耐蠕變,尺寸穩定性好及耐化學腐蝕性,耐熱、吸水率低、無毒、介電性能優良,還有自熄、易增強阻燃性等優良性能。被廣泛用於電子電氣、電動工具、交通運輸、汽車、機械、儀表、建築、信息存儲、光學材料、醫療器械、體育用品、民用製品、保安、航空航天及國防軍工等領域,是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的產品,也是近年來增長速度最快的通用工程塑料。
PC生產工藝有光氣法和非光氣法。光氣法又有:溶液光氣法和界面光氣法;非光氣法則指酯交換法。

溶液光氣法是以光氣和雙酚A為原料,在鹼性水溶液和二氯甲烷(或二氯乙烷)溶劑中進行界面縮聚.得到的聚碳酸酯膠液經洗滌、沉澱、乾燥、擠出造粒等工序製得聚碳酸酯產品。此工藝經濟性較差,且存在環保問題,已完全淘汰。
界面縮聚光氣法是目前工業上生產聚碳酸酯應用較為廣泛的工藝,雙酚A首先與氫氧化鈉溶液反應生成雙酚A鈉鹽:後加人二氯甲烷.通入光氣,使物料在界面上聚合,生成低相對分子質量PC,然後經縮聚分離得到高相對分子質量PC產品。此工藝路線技術成熟,產品質量高.不用脫除溶劑,成本較低,適合大規模和連續生產,而且產品純凈、易加工、相對分子質量高、能滿足各種性能要求的用途,在聚碳酸酯生產工藝中占絕對優勢。目前世界上約有90%的PC生產採用該工藝。但由於生產中使用劇毒光氣.且要用到二氯甲烷溶液和副產品氯化鈉,對環境有影響,目前也處於限制發展狀態。

酯交換熔融縮聚法簡稱酯交換法,又稱本體聚合法。以碳酸二甲酯合成碳酸二苯酯(DPC);然後在微量鹵化鋰或氫氧化鋰等催化劑和添加劑存在下與雙酚A在高溫、高真空下進行酯交換反應,生成低聚物;再進一步縮聚製得聚碳酸酯產品。該工藝流程短,無溶劑,全封閉,無污染,生產成本略低於光氣法;但產品光學性能較差.催化劑易污染。該法為國家鼓勵類項目。

『伍』 硫酸二甲酯車間的主要危險源有

硫酸二甲酯的危險性及預防

1、中文名稱:硫酸二甲酯,硫酸甲酯;二甲基單硫酸酯

2、性狀:常溫下無色或淺黃色油狀液體,略有蔥頭氣味。

溶解度:幾乎不溶於水,溶於乙醇和乙醚。

3、危險性:

遇高熱、明火或與氧化劑接觸有引起燃燒的危險,與氫氧化銨或疊氮化鈉等反應劇烈。若遇高熱可發生劇烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。

4、毒性原理

屬高毒類,其作用與芥子氣相似,毒性比氯氣大15倍,第一次世界大戰中曾用作軍用毒劑。吸入高濃度硫酸二甲酯蒸氣可發生急性中毒。液態硫酸二甲酯沾染大面積皮膚時,不但對皮膚引起化學灼傷,且通過皮膚吸收可致急性中毒。偶見口服中毒。

4.1急性毒性:它主要通過呼吸道和皮膚進入。對眼、上呼吸道有強烈刺激作用,可引起結膜充血、角膜水腫,並出現點狀上皮脫落,支氣管上皮細胞部分壞死。肺泡充滿炎性滲出液,最後導致中毒性肺水腫。

皮膚接觸液態硫酸二甲酯後,能引起深度壞死和癒合緩慢的潰瘍,其特徵為數小時疼痛最劇,12小時後水泡明顯增多。

人吸入10min本品蒸氣濃度500mg/m3時即可致死;成人的口服致死量約為1~5g。

4.2慢性毒性:長期低濃度接觸本品可引起眼和呼吸道刺激症狀。

4.3誘變性:本品對煙草病毒及其RNA有誘變傾向。並可使DNA單鏈斷裂,染色體畸變。

4.4致癌性:據報導本品有致癌作用,可致上支氣管雀麥細胞癌。

4.5致畸性:未見報導。

4.6體內轉歸:有關本品的體內轉歸報導甚少。有用豚鼠實驗資料表明:當其吸入濃度為390mg/m3硫酸二甲酯的空氣18分鍾,發現豚鼠尿中甲醇最高濃度達1.87mg%,而體內的鹼儲備量約下降22%;此外,在死亡病例的血液及內臟均測得有甲醇。
4.7中毒機制:硫酸二甲酯遇水可緩慢水解成甲醇、硫酸及硫酸氫甲酯。硫酸對局部粘膜產生強烈的刺激和腐蝕作用,可引起呼吸道炎症、肺水腫;對皮膚和眼可致化學性灼傷或角膜潰瘍、混濁等;高濃度可致反射性窒息,甚至死亡。本品吸收進入體內可影響氧化還原酶系統中甲基化反應,引起中樞神經系統及肝、腎、心肌損害等全身中毒表現。本品具有變態反應性損害作用,故可導致對機體的遲發性作用,包括眼、口腔、呼吸道炎症及全身性遲發性病變等。
5、中毒臨床特點

5.1 急性中毒

接觸硫酸二甲酯引起急性中毒常經過6~8h的潛伏期後迅速發病,潛伏期越短症狀越重。極高濃度可在幾分鍾內引起窒息,其主要症狀表現在對眼、呼吸道、皮膚損害為主,常伴有頭暈、頭痛、煩躁、體溫稍有升高等。

5.1.1臨床表現

⑴眼部症狀:輕症者僅有眼結膜刺激症狀。重者經潛伏期後出現眼病、羞明、流淚、眼內異物感,並有眼瞼水腫和痙攣,視物不清,結膜充血。經螢光染色可見角膜上皮有彌散性點狀浸潤,甚至角膜大片脫落,引起視覺減退或色覺障礙等。

⑵呼吸系統:輕症者以上呼吸道粘膜刺激症狀為主。有流涕、咽部燒灼感及聲音嘶啞等,檢查可見咽喉、會厭潰裂及聲帶充血腫脹等。重症者經潛伏後出現呼吸困難、腦部緊束感,喉頭水腫和中毒性肺水腫,氣管可有大片粘膜壞死、脫落,引起窒息,可繼發支氣管炎、支氣管肺炎、肺氣腫或偶見因支氣管瘺而引起皮下氣腫。極重者可發生休克,並發肝、腎及心肌損害等。

⑶皮膚損害:皮膚接觸硫酸二甲酯引起化學性灼傷,紅腫、點狀出血。12h後可發生大水皰,24h內仍有進展,嚴重時發生壞死。結締組織松軟部位如陰囊處可因接觸能造成損害,痊癒較慢。。

⑷口服中毒:吞服硫酸二甲酯後,咽喉立即引起燒灼性疼痛和胃腸道症狀,隨後出現呼吸困難,喉水腫、肺水腫及肝、腎損害。

⑸致癌性:國外資料曾有懷疑與本品有關的肺癌死亡病例及發生氣管癌的報導。