石油化工材料

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石油化工材料相关的耗材

  • 气相毛细管柱 Supelco HT-5 (aluminum clad) 气相色谱柱 (石油化工分析专用柱)
    Supelco HT-5 (aluminum clad) 气相色谱柱 气相毛细管柱(石油化工分析专用柱) 应 用: 这种柱子与其他常用产品相比具有最高使用温度上限,非常适合石油组分的模拟蒸馏[SIM DIS]分析。U S P代码: 无 固 定 相:键合;聚硅氧烷-碳硼烷,极性等同于聚(5%二苯基/95%二甲基硅氧烷) 温度范围: 10 ° C 到460 ° C / 480 ° C 订货信息:  25002 HT-5 L × I.D. 12 m × 0.32 mm, df 0.10 &mu m 25003 HT-5 L × I.D. 25 m × 0.32 mm, df 0.10 &mu m 25004 HT-5 L × I.D. 6 m × 0.53 mm, df 0.10 &mu m 25005-U HT-5 L × I.D. 12 m × 0.53 mm, df 0.15 &mu m
  • Supelco TCEP石油化工分析专用柱 气相毛细管柱 货号28348-U
    石油化工分析专用柱 气相毛细管柱 Supelco TCEP 气相色谱柱 货号28348-U 应 用: 这是Supelco提供的最强极性柱。它独特的化学成分导致其特殊的分离效果。通常用来分离矿物油中的醇类和芳香类化合物,汽油中的烃类化合物,芳香类化合物中的杂质和氧化物U S P代码: 无 固 定 相: 非键合;1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷 温度范围: 低于室温~145° C 订货信息: 产品编号 长度(m) 内径(mm) 膜厚(&mu m) 28348-U 15 0.10 0.18 2415360 0.25 0.44 24161 60 0.32 0.51
  • 气相毛细管柱 Supelco Petrocol DH Octyl气相色谱柱 (石油化工分析专用柱)
    Supelco Petrocol DH Octyl气相色谱柱 气相毛细管柱(石油化工分析专用柱)产品简介 应用: 在石油工业方面分析,此柱在石油产品详细分析中被公认具有独到的选择性。此柱可对 苯/ 1-甲基环戊烯,甲苯/ 2、3、3-三甲基戊烷 达到基线分离。这是传统的二甲基硅氧烷柱不可能达到的。 U S P: 无 固 定 性: 键合;聚(50%正辛烷,50%甲基硅氧烷) 温度范围: -60 ° C to 220 ° C (等温或程序) 订货信息: 24282   Petrocol® DH 辛基色谱柱 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 &mu m

石油化工材料相关的仪器

  • 石油化工雷电预警系统是全数字化电场探测与雷电预警平台,其核心电场探测结构基于电荷感应原理、采用MEMS(微机电系统)技术研制,无电机等易磨损可动机械部件,具有体积小、功耗低、可靠性高、易于集成等突出优点。一、产品简介石油化工雷电预警系统-雷电预警系统是全数字化电场探测与雷电预警平台,其核心电场探测结构基于电荷感应原理、采用MEMS(微机电系统)技术研制,无电机等易磨损可动机械部件,具有体积小、功耗低、可靠性高、易于集成等突出优点。该系统采用电场微分结合门限阈值优化雷电预警算法,与常规采用的门限阈值方法相比较,大概率规避人为干扰(雨天/大风/雪天/扬尘)等引起的误报问题,进一步提高了预警的准确度。雷电预警系统预警准确、便于组网、安装方便,主要面向航天国防、气象、石油石化、电网、景区、矿山、油库、军事等领域大气电场探测和雷电局域短时预警的应用需求。二、产品构成1.雷电预警探头2.数据处理主机3.太阳能供电系统4.防直击雷系统5.浪涌系统6.接地系统7.选配功能,温度、湿度、升降避雷针三、产品特点1.石油化工雷电预警系统-用户可以将雷电预警系统探头与电脑连接,从而达成远程监控的目的2.通过对数据的分析,对雷云静电场强度和极性变化做出更准确的判断3.本系统可以与声光报警系统相连接4.系统软件具备了完善的网络传输功能;数据的传输完全遵循网络协议5.配套中央监控软件,用户可通过一台PC机进行监控使用四、技术参数设备名雷电预警系统电场测量范围-30kV/m~30kV/m分辨力20V/m准确度优于5%探测距离(半径)15KM传感器重量3kg总重量50kg输入电压24VDC/220VAC功耗0.65W(传感器);1.8W(系统)尺寸300mm(传感器);1.5m(支架)工作温度-40℃~55℃(传感器);-20℃~55℃(控制器)部署位置(室内/室外)室外是否支持机架部署(室内)/上架高度1.5m(支架)管理接口类型RJ45、RVV可支持的管理(控制)功能3级预警阈值设置、外场系数设数据接口数量及类型1个航空插口,1个网络接口外发数据带宽需求50Mbps外发数据频率1s外发数据通信协议自有协议五、安装注意事项1.雷电预警探头应在晴天进行安装2.雷电预警探头应安装于无遮挡以及周边无遮挡物的户外3.不得安装在发电机排气出口处、电线杆旁及高压线下4.在非正常情况下,在突起于地面、靠近天线杆或其他设备时,场强及其测试数据有可能会被干扰5.有线方式下,室外电场仪探头至室内主机的布线距离不建议超过100米6.更多详情请咨询本公司7.如有参数更新,恕不另行通知,技术解释权归本公司所有六、安装步骤1.从箱子取出全套雷电预警系统2.将支架固定到指定安装位置,用螺栓固定3.将避雷针顶部的接闪尖连接接地线,另外一端接地线从支架内部引入,从支架底部孔引出,将接地极及其他接地装置安装完毕后,将避雷针接地线连接4.将大气电场仪探头的线从支架内部引入,从支架中间的孔引出,接入到主控箱,主控箱内有三根线,按照颜色连接,并做好绝缘处理5.将太阳能板固定到支架上,将太阳能线按照颜色接入到引出的电源线上6.在控制室内将控制箱在合适的位置安装,一般选择挂墙。将报警器的线接入到控制箱,按照颜色与控制箱连接。将220V电源接入到空开上7.从前端主控箱按照接口引出一根网线,一根控制线,接入控制室内的控制箱,按照接口将网线、控制线接入8.将主控箱开关、室内控制箱开关电源打开9.打开电脑,将主控箱IP输入电脑即可
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  • 石油化工雷电预警系统能够在野外针对于雷电进行监测,景区的雷电预警也是非常重要的,能够针对于一些天气状况的变化做出一定的预警作用,能够及时做出一系列的调整。一、产品简介石油化工雷电预警系统是全数字化电场探测与雷电预警平台,其核心电场探测结构基于电荷感应原理、采用MEMS(微机电系统)技术研制,无电机等易磨损可动机械部件,具有体积小、功耗低、可靠性高、易于集成等突出优点。该系统采用电场微分结合门限阈值优化雷电预警算法,与常规采用的门限阈值方法相比较,大概率规避人为干扰(雨天/大风/雪天/扬尘)等引起的误报问题,进一步提高了预警的准确度。雷电预警系统预警准确、便于组网、安装方便,主要面向航天国防、气象、石油石化、电网、景区、矿山、油库、军事等领域大气电场探测和雷电局域短时预警的应用需求。二、产品构成1.雷电预警探头2.数据处理主机3.太阳能供电系统4.防直击雷系统5.浪涌系统6.接地系统7.选配功能,温度、湿度、升降避雷针是全数字化电场探测与雷电预警平台,其核心电场探测结构基于电荷感应原理、采用MEMS(微机电系统)技术研制,无电机等易磨损可动机械部件,具有体积小、功耗低、可靠性高、易于集成等突出优点。该系统采用电场微分结合门限阈值优化雷电预警算法,与常规采用的门限阈值方法相比较,大概率规避人为干扰(雨天/大风/雪天/扬尘)等引起的误报问题,进一步提高了预警的准确度。雷电预警系统预警准确、便于组网、安装方便,主要面向航天国防、气象、石油石化、电网、景区、矿山、油库、军事等领域大气电场探测和雷电局域短时预警的应用需求。二、产品构成1.雷电预警探头2.数据处理主机3.太阳能供电系统4.防直击雷系统5.浪涌系统6.接地系统7.选配功能,温度、湿度、升降避雷针三、产品特点1.用户可以将雷电预警系统探头与电脑连接,从而达成远程监控的目的2.通过对数据的分析,对雷云静电场强度和极性变化做出更准确的判断3.本系统可以与声光报警系统相连接4.系统软件具备了完善的网络传输功能;数据的传输完全遵循网络协议5.配套中央监控软件,用户可通过一台PC机进行监控使用四、技术参数设备名雷电预警系统电场测量范围-30kV/m~30kV/m分辨力20V/m准确度优于5%探测距离(半径)15KM传感器重量3kg总重量50kg输入电压24VDC/220VAC功耗0.65W(传感器);1.8W(系统)尺寸300mm(传感器);1.5m(支架)工作温度-40℃~55℃(传感器);-20℃~55℃(控制器)部署位置(室内/室外)室外是否支持机架部署(室内)/上架高度1.5m(支架)管理接口类型RJ45、RVV可支持的管理(控制)功能3级预警阈值设置、外场系数设数据接口数量及类型1个航空插口,1个网络接口外发数据带宽需求50Mbps外发数据频率1s外发数据通信协议自有协议五、安装注意事项1.雷电预警探头应在晴天进行安装2.雷电预警探头应安装于无遮挡以及周边无遮挡物的户外3.不得安装在发电机排气出口处、电线杆旁及高压线下4.在非正常情况下,在突起于地面、靠近天线杆或其他设备时,场强及其测试数据有可能会被干扰5.有线方式下,室外电场仪探头至室内主机的布线距离不建议超过100米6.更多详情请咨询本公司7.如有参数更新,恕不另行通知,技术解释权归本公司所有六、安装步骤1.从箱子取出全套雷电预警系统2.将支架固定到指定安装位置,用螺栓固定3.将避雷针顶部的接闪尖连接接地线,另外一端接地线从支架内部引入,从支架底部孔引出,将接地极及其他接地装置安装完毕后,将避雷针接地线连接4.将大气电场仪探头的线从支架内部引入,从支架中间的孔引出,接入到主控箱,主控箱内有三根线,按照颜色连接,并做好绝缘处理5.将太阳能板固定到支架上,将太阳能线按照颜色接入到引出的电源线上6.在控制室内将控制箱在合适的位置安装,一般选择挂墙。将报警器的线接入到控制箱,按照颜色与控制箱连接。将220V电源接入到空开上7.从前端主控箱按照接口引出一根网线,一根控制线,接入控制室内的控制箱,按照接口将网线、控制线接入8.将主控箱开关、室内控制箱开关电源打开9.打开电脑,将主控箱IP输入电脑即可
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  • SH606防锈湿热试验箱是一种模拟潮湿环境的试验设备,可供石油、化工等行业以及大专院校、科研院所等科研单位的试验室在试验和评定油脂对金属防锈的性能时使用。防锈油脂湿热试验箱内胆采用316不锈钢板,外壳为(t=1mm)A3板喷塑处理,加温系统采用U型防腐合金高速加温电热管加热,内外胆连接部位采用金属耐高、低温材料,有效降低温度。SH 606石油化工 防锈湿热试验箱SH/T 0692 满足标准:SH/T 0692- 2000附 录 A(标 准 的 附 录 )防锈油— 长期叠片腐蚀试验 GB-T2361 防锈油脂湿热试验方法 SHT0217-1998 防锈油脂试验试片锈蚀度 SHT0218-1993 防锈油脂试验用试片制备法 GB12981-2012 机动车辆制动液附录M性能特点1、温/湿度控制仪表采用高精度微电脑数显集成控制器2、感温传感器:双PT100铂金电阻测温体3、控制方式:热平衡调温调湿方式; 4、5、温度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制;6、防锈油脂湿热试验箱具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;技术参数:1、温度范围:室温-80度任意设置2、湿度范围:>95% R.H 3、温度波动度:≤±0.5℃4、试验水深:200㎜5、升温及稳定时间: ≤30min6、试片架转速:1/3转/min7、气通入量:每小时大于箱体3倍的新鲜空气8、间设定范围:1~9999小时山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证:----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物;----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求;----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 装箱单 序 号名 称数 量单 位备 注1主机1台2试片1套3试片架1套在仪器上4试片挂钩2个5电源线1份6说明书1份7装箱单1份8合格证保修卡1 份
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石油化工材料相关的方案

石油化工材料相关的论坛

  • 【资料】石油化工行业标准--SH

    先传个目录~~序号 标准号 标准名称1 SH 3001-1992 石油化工设备抗震鉴定标准2 SH/T 3002-2000 石油库节能设计导则3 SH/T 3003-2000 石油化工合理利用能源设计导则4 SH 3004-1999 石油化工采暖通风与空气调节设计规范5 SH 3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范6 SH 3006-1999 石油化工控制室和自动分析器室设计规范7 SH 3007-1999 石油化工储运系统罐区设计规范8 SH 3008-2000 石油化工厂区绿化设计规范9 SH 3009-2001 石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范10 SH 3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范11 SH 3011-2000 石油化工工艺装置布置设计通则12 SH 3012-2000 石油化工企业管道布置设计通则13 SH/T 3013-2000 石油化工厂区竖向布置设计规范14 SH/T 3014-2002 石油化工企业储运系统泵房设计规范15 SH3015-2003 石油化工企业给水排水系统设计规范16 SH 3016-1990 石油化工企业循环水场设计规范17 SH 3017-1999 石油化工企业建筑设计规范18 SH/T3018-2003 石油化工企业信号报警、联锁系统设计规范19 SH/T3019-2003 石油化工企业仪表配管配线设计规范20 SH 3020-2001 石油化工企业仪表供气设计规范21 SH 3021-2001 石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范22 SH 3022-1999 石油化工企业设备管道涂料防腐设计与施工规范23 SH 3023-1990 石油化工企业厂内道路设计规范24 SH 3024-1995 石油化工企业环境保护设计规范25 SH 3025-1995 合成纤维厂环境保护设计规范26 SH 3026-1990 常压立式储罐抗震鉴定标准27 SH/T3027-2003 石油化工企业照度设计规定28 SH 3028-1990 石油化工企业生产装置电信设计规范29 SH 3029-1991 石油化工企业排气筒和火炬塔架设计规范30 SH 3030-1997 石油化工企业塔型设备基础设计规范31 SH 3031-1997 石油化工逆流式机械通风冷却塔结构设计规范32 SH/T 3032-2002 石油化工企业总体布置设计规范33 SH/T 3033-1991 石油化工企业汽车运输设施设计规范34 SH 3034-1999 石油化工给水排水管道设计规范35 SH 3035-1991 石油化工企业工艺装置管径选择导则36 SH/T3036-2003 石油化工企业管式炉设计规范37 SH/T 3037-2002 炼油厂加热炉炉管壁厚计算38 SH 3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范39 SH/T3039-2003 石油化工企业非埋地管道抗震设计通则40 SH/T 3040-2002 石油化工管道拌管和夹套管设计规范41 SH/T3041-2002 石油化工管道柔性设计规范42 SH/T3042-1991 合成纤维厂采暖通风与空气调节设计规范43 SH3043-2003 石油化工企业设备管道表面色和标志44 SH 3044-2004 石油化工精密仪器抗震鉴定标准45 SH/T3045-2003 石油化工管式加热炉热效率计算方法46 SH 3046-1992 石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范47 SH 3047-1993 石油化工企业职业安全卫生设计规范48 SH 3048-1999 石油化工设备抗震设计规范49 SH 3049-1993 石油化工企业建筑抗震设防等级划分50 SH 3050-1994 石油化工企业设备地震破坏等级划分标准51 SH/T 3051-1993 石油化工配管工程术语51 SH/T 3052-2004 石油化工配管工程设计图例53 SH/T 3053-2002 石油化工企业厂区总平面布置设计规范54 SH 3054-1993 石油化工企业厂区管线综合设计规范55 SH 3055-1993 石油化工企业管架设计规范56 SH 3056-1994 石油化工企业排气筒(管)采样口设计规范57 SH 3057-1994 石油化工企业落地式离心泵基础设计规范58 SH 3058-1994 石油化工企业冷换设备和容器基础设计规范59 SH 3059-2001 石油化工管道设计器材选用通则60 SH 3060-1994 石油化工企业工厂电力系统设计规范61 SH 3061-1994 石油化工企业管式炉基础设计规范62 SH 3062-1994 石油化工企业球罐基础设计规范63 SH 3063-1999 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范64 SH/T3064-2003 石油化工钢制通用阀门选用检验及验收65 SH 3065-1994 石油化工管式炉急弯弯管技术标准66 SH 3066-1995 石油化工企业反应器、再生器框架设计规范67 SH 3067-1995 石油化工企业钢筋混凝土冷换框架设计规范68 SH 3068-1995 石油化工企业钢储罐地基与基础设计规范69 SH 3069-1995 石油化工企业构筑物抗震设防分类标准70 SH 3070-1995 石油化工企业管式炉钢结构设计规范71 SH 3071-1995 石油化工企业电气设备抗震设防分类标准72 SH 3072-1995 石油化工企业电气图图形和文字符号73 SH 3073-2004 石油化工企业管道支吊架设计规范74 SH 3074-1995 石油化工钢制压力容器75 SH 3075-1995 石油化工钢制压力容器材料选用标准76 SH 3076-1996 石油化工企业建筑结构设计规范77 SH 3077-1996 石油化工企业钢结构冷换框架设计规范78 SH 3078-1996 立式圆筒形钢制和铝制料仓设计规范79 SH 3079-1996 石油化工企业焦炭塔框架设计规范80 SH 3080-1997 石油化工企业横流式机械通风冷却塔结构设计规范81 SH3081-2003 石油化工仪表接地设计规范82 SH3082-2003 石油化工仪表供电设计规范83 SH/T 3083-1997 石油化工钢储罐地基处理技术规范84 SH 3084-1997 石油化工总图运输设计图例85 SH 3085-1997 石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件86 SH 3086-1998 石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件87 SH 3087-1997 石油化工管式炉耐热钢铸件技术标准88 SH 3088-1998 石油化工塔盘设计规范89 SH 3089-1998 石油化工给水排水管道设计图例90 SH 3090-1998 石油化工铁路设计规范91 SH 3091-1998 石油化工压缩机基础设计规范92 SH/T 3092-1999 石油化工分散控制系统设计规范93 SH 3093-1999 石油化工企业卫生防护距离94 SH 3094-1999 石油化工排雨水明沟设计规范95 SH 3095-2000 石油化工污水处理设计规范96 SH/T 3096-2001 加工高硫原油重点装置主要设备设计选材导则97 SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规范98 SH 3098-2000 石油化工塔器设计规范99 SH 3099-2000 石油化工给水水质标准100 SH 3100-2000 石油化工工程测量规范

  • 泵的分类之石油化工泵

    石油化工生产包括石油(炼油厂)、化肥工业(氮肥厂、尿素厂、磷肥厂等)、合成纤维(聚乙烯醇、丙烯腈、已内酰胺、聚脂等厂)、合成橡胶、(顺丁橡胶、丁苯橡胶厂、乙丙橡胶厂、氯丁橡胶厂等)、合成塑料(高压聚乙烯、低压聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等厂)、基本有机原料(乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯、萘、乙炔等装置)等,泵所输送的介质种类较多,石油化工用泵的类型也较多。按所输送的介质来分,泵石油化工用泵具有下列几种类型:1) 水泵——清水泵、锅炉给水泵、凝水泵、热水泵等;2) 油泵——冷油泵、热油泵、油浆泵、液态烃泵等;3) 耐腐蚀泵---酸泵、碱泵和其他耐腐蚀泵等;4) 杂质泵---浆液泵、料浆泵、污水泵、灰渣泵等。

  • 泵的分类之石油化工泵

    [font=&][size=18px]石油化工生产包括石油(炼油厂)、化肥工业(氮肥厂、尿素厂、磷肥厂等)、合成纤维(聚乙烯醇、丙烯腈、已内酰胺、聚脂等厂)、合成橡胶、(顺丁橡胶、丁苯橡胶厂、乙丙橡胶厂、氯丁橡胶厂等)、合成塑料(高压聚乙烯、低压聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等厂)、基本有机原料(乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯、萘、乙炔等装置)等,泵所输送的介质种类较多,石油化工用泵的类型也较多。[/size][/font][font=&][size=18px]按所输送的介质来分,泵石油化工用泵具有下列几种类型:[/size][/font][font=&][size=18px]1) 水泵——清水泵、锅炉给水泵、凝水泵、热水泵等;[/size][/font][font=&][size=18px]2) 油泵——冷油泵、热油泵、油浆泵、液态烃泵等;[/size][/font][font=&][size=18px]3) 耐腐蚀泵---酸泵、碱泵和其他耐腐蚀泵等;[/size][/font][font=&][size=18px]4) 杂质泵---浆液泵、料浆泵、污水泵、灰渣泵等。[/size][/font]

石油化工材料相关的资料

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  • 访北京石油化工学院纳米材料与技术研究中心
    仪器信息网与我要测走访参观北京石油化工学院纳米材料与技术研究中心   2011年10月18日,仪器信息网与我要测一行走访并参观了位于北京市大兴区黄村镇清源北路的北京石油化工学院纳米材料与技术研究中心(以下简称研究中心),该研究中心的刘伟光老师热情接待了仪器信息网与我要测工作人员。   该研究中心是北京石油化工学院在中央财政、北京市教委的支持下,于2003年与英国卡迪夫大学合作筹建的。该研究中心实验室面积约800平方米,现有一批高、精、尖的分析和测试设备,总价值约2000万元。按照实验室开放、联合与流动的方针,研究中心利用设备及技术上的优势,实行对外开放,积极吸收国内外人员作为访问学者来室工作 同时十分注重与国内外企业的合作,承担国内外企业、学校和科研单位的材料科学研究、性能测试、检验及分析等技术服务与咨询工作。   研究中心在满足本科教学需要的基础上,近期将结合北京地区经济与社会发展的需要,重点开展纳米光电子技术、太阳能薄膜电池,高分子材料激光器、新材料和材料表面强化技术等方面的研究,力争使有些研究成果达到国内领先、国际先进水平,并与国外大学和企业建立广泛联系,走“产学研”结合的科研道路。   在刘伟光老师的陪同下,仪器信息网与我要测工作人员参观了研究中心。该研究中心主要分析仪器有原子力显微镜(SPM-9500J3)、拉曼光谱议(RM2000),扫描电子显微镜(SSX-550)、电子探针显微镜(EPMA-1600)、太阳能电池测试仪等先进大型仪器设备,同时还拥有显微硬度计、自动椭圆偏振测厚仪、往复式磨损测试仪、多功能表面试验机、四探针等材料测试仪器设备。   借助上述仪器,该中心主要进行材料学科的各类表征测试,表面形貌图像分析、能谱分析、材料成分定性定量测试、光谱性能测试、材料表面改性测试等方面的工作,以及光电材料、纳米材料、薄膜材料的加工制作和改性研究等。 刘伟光老师为工作人员介绍实验室概况 雷尼绍 激光拉曼光谱仪 岛津 能量色散X射线光谱仪(EDX) 岛津 原子力显微镜 北京仪器厂 镀膜机 岛津 电子探针显微镜 天津港东科技发展股份有限公司 自动椭圆偏振测厚仪 西安交通大学 太阳能电池测试仪   附录:北京石油化工学院纳米材料与技术研究中心   http://www.woyaoce.cn/member/T100980/#
  • 《油气行业发展报告》在迪拜发布:石油化工新材料成为能源企业未来投资新风向
    5月27日,中国石油集团经济技术研究院(简称经研院)在迪拜发布了《油气行业发展报告》(简称《行业报告》),围绕“油气行业调整重塑”这一主题,分享探讨油气行业发展趋势,探寻投资合作机遇。这是经研院连续第16年公开发布《行业报告》。此次迪拜发布会是作为国家高端智库的经研院首次在国外召开油气行业发展报告现场发布会,对进一步加强能源行业国际交流与合作、推动能源合作利益共同体建设、提升能源供应系统韧性以及加速世界经济回暖增长具有非常重要的意义,吸引了相关公司和媒体代表近百人参会。报告提出,清洁能源投资迅速增长,全球化石能源占比2023年首次跌破80%,2023年,全球能源安全水平有所改善,能源转型在博弈中加速。预计2024年全球石油天然气需求保持增长,亚太地区继续推动消费增长,中东地区消费小幅增长,欧洲消费继续下降。中国经济持续回升向好支撑石油天然气需求增长,同时能源转型步伐加快,中国成品油消费达峰时点最早可能提前至2024年。未来,中国的石油消费将由燃料型向原料型转变,石油化工新材料将是能源公司未来投资的重点领域。未来,新能源领域对化工新材料的需求将保持快速增长,超高分子聚乙烯、碳纤维、EVA、POE等新材料市场将迎来发展机遇期。《行业报告》指出,独具特色的石油能源公司转型模式正在形成,油气与新能源融合发展开创了众多新模式。油气行业发挥油气与新能源相互促进作用,正在形成新的商业模式,以清洁低碳能源生产供应为核心,打造清洁油品、天然气、地热、清洁电力、氢能、CCUS“六位一体”的清洁能源体系,提供了一体化智慧能源解决方案。经济技术研究院副院长、《行业报告》副主编吴谋远代表主创团队分享对油气行业的观察和研判。全球能源行业进入深度调整重塑阶段。2023年,全球能源安全水平有所改善,全球能源价格总体回落,石油价格下降接近20%,天然气和煤炭价格下降超过50%,碳酸锂、光伏组件价格下降超过50%,对全球经济保持增长特别是控制通胀起到了重要作用。《行业报告》分析认为,油气市场需求更趋集中,价格高位波动回落。预计2024年全球石油需求1.027亿桶/日,同比增加95万桶/日,布伦特原油年均价为75~80美元/桶。预计2024年,全球天然气需求为4.02万亿立方米,增速1.5%,亚太地区继续推动消费增长,中东地区小幅度增长,欧洲消费继续下降。《行业报告》分析认为,中国能源安全保障能力持续提升。中国经济持续回升向好支撑石油需求增长,2024年中国石油需求将稳中有升,预计将达到7.64亿吨,同比增长1%。天然气依托其清洁、低碳、灵活、高效等多元优势,将成为支撑中国经济社会发展全面绿色转型的重要能源,持续替代高污染燃料,支撑新能源规模发展。仪器信息网将于2024年6月12-13日召开第八届“能源化工分析技术及应用新进展”主题网络研讨会。聚焦“分析仪器助力能源化工行业高质量发展”主题,为广大从业者提供一个广泛交流的平台(我要报名)。
  • 齐探讨石油化工分析新方向——第三届全国石油化工分析测试技术暨第十三届全国石油化工色谱学术报告会闭幕
    仪器信息网讯 8月11日,为期3天的“第三届全国石油化工分析测试技术暨第十三届全国石油化工色谱学术报告会”在山东烟台圆满闭幕。本届会议围绕“加快分析技术的提升和突破,助力双碳背景下能源和化工领域高质量转型发展”的主题,设置多个专题报告,内容涵盖色谱、质谱、光谱、元素分析、物性表征以及催化剂表征等多品类技术,就当前石油化工的热点、难点应用展开探讨。同时会议还举行了围绕国VIB汽油标准执行的分析方法标准宣贯会以及“石油化工分析仪器发展”专题论坛等同期活动,多角度探讨当下石化分析领域在技术及应用方面的成果和挑战。分会场掠影11日上午,中国科学院大连化学物理研究所张玉奎院士、中国科学院环境生态研究中心江桂斌院士、浙江福立分析仪器有限公司高枝荣、中石化(上海)石油化工研究院有限公司王川、中国汽车技术研究中心有限公司张欣、中石化石油化工科学研究院有限公司陶志平、万华化学集团股份有限公司中央研究院黄长荣、中石化石油化工科学研究院有限公司章群丹等专家做大会报告。大会报告中国科学院大连化学物理研究所 张玉奎院士报告题目:《空间蛋白质组学分析技术进展》近年来,蛋白质组学研究特别是空间蛋白质组学受到越来越多的关注,报告中,张玉奎院士回顾了人类蛋白质组最新进展,并介绍了其团队在空间蛋白质组分析中的最新研究成果,包括研制了一种可进行蛋白质超快高效分离纳米晶体色谱柱、具有通孔结构和通孔-大介孔结构的乙烯基桥联杂化整体柱,以及可透膜多功能化学交联剂等,实现了蛋白质变体和蛋白质复合体的深度覆盖分析和空间异质性解析。张玉奎院士最后表示,在蛋白质组学研究中,蛋白质的分离和鉴定依然是目前最基本的任务和目标。随着蛋白质组学研究的不断深入,蛋白质分离鉴定技术将得到更加广泛的关注。中国科学院环境生态研究中心 江桂斌院士报告题目:《分析技术在新污染物筛查中的应用》近年来,新污染物因其在环境赋存可引起显著的生物毒性而引起了广泛关注。在报告中,江桂斌院士回顾了我国重视新污染物治理的发展历程,在《十四五和中长期规划纲要》中,提出要“重视新污染物治理”;生态环境部编制《新污染物治理行动方案》,要求切实加强新污染物治理,保障国家生态环境安全。江桂斌院士介绍到,化学品快速增长是环境污染的主要原因,与人类日常生活使用的化学品已有百万种;已知结构的新污染物只是冰山一角,大量的污染物是未知结构、未知含量、未知毒性的,如何识别化学物质的分子结构并评估其毒性,需要解决多项科学难题。报告分享了江桂斌院士及团队多年来在新污染物筛查方面的成果,同时也与大家分享了新污染物研究面临的问题和思考。浙江福立分析仪器有限公司在线事业部及大化工项目 技术总监报告题目《气相液相齐眉,在线离线并进—福立高端色谱之石化创新技术》福立色谱是目前国产色谱的领军企业之一,主营气相色谱、前处理装置、液相色谱、在线色谱和工业色谱等产品。报告主要介绍了福立在研发团队、科学管理体系、多年的研发沉淀和持续的应用开发等方面的进展情况。中石化(上海)石油化工研究院有限公司高级专家 王川报告题目:《合纤单体技术标准研究进展》合成纤维单体是指以原油、煤炭为原料,通过石油化工和煤化工工艺加工得到的有机化工产品,主要用作生产涤纶、锦纶、睛纶、维纶等化学纤维和其他化工产品的基础原料。随着原料、工艺多元化、生产连续化和下游聚合工艺对高品质原料的强烈要求,对合纤单体的质量控制发生了根本性的变化,也对工艺控制、分析技术研发和标准化提出了更高要求。基于上述形势,报告主要介绍了报告人及相关团队在多项重要合纤单体国家和行业标准的研究起草中所有的工作及相关标准进展。中国汽车技术研究中心有限公司天津检验中心高级工程师张欣报告题目:《油品质量升级对机动车节能减排的影响研究》油品参数变化所带来的减排效益与车辆行驶工况密切相关。报告主要介绍了报告人团队引入机动车比功率(VSP)概念,并基于I型常温试验数据获得了不同 VSP bin 下的排放因子,并根据北京市油品升级前后的车辆的实际行驶数据获得了 VSP bin 分布,进而对车辆实际行驶过程中的减排效果进行了评估。中石化石油化工科学研究院有限公司首席专家、燃料产品研究室主任陶志平报告题目:《中国可持续航空燃料(SAF)的发展趋势》可持续航空燃料(SAF) 一般指由各种可持续重复获得的原料(生物原料或合成原料)经过化学反应生成的航空煤油替代品。不过其燃烧时产生的二氧化碳可借助原料生产得以中和,在其他技术路线成熟应用之前对于航空业实现净零碳排放这一短期目标具有极为重要的现实意义,也是可持续远程飞行最可行的选择。报告主要介绍了目前SAF目前的发展趋势以及面临的挑战。最后提出如何发展我国的可持续生物航空煤油(SAF)的建议。万化化学集团股份有限公司中央研究院分析测试中心总工程师黄长荣报告题目:《万华化学技术创新、分析测试中心介绍及分析技术应用分享》万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司,其分析测试中心拥有近 100 人的经验丰富的专业分析团队 配备了包含色谱、质谱、光谱、波谱、表面分析、材料性能表征与评价等各类大中型仪器百余台,报告主要介绍了万华分析测试中心的分析平台建设情况。中石化石油化工科学研究院有限公司高级工程师、分析研究室主任章群丹报告题目:《智能炼厂原油资源优化系列分析技术》原油资源关乎国家能源安全和国民经济发展,我国原油对外依存度高,炼厂每年进口大量海外原油,如何选择原油资源并使原料稳定是每个炼厂面临的巨大挑战。石科院经过多年的技术开发,能为现代化智能炼厂提供原油资源优化全套分析解决方案,包括原油评价数据库系统近红外原油快评和配方原油技术,能为炼厂快速便捷获取完整准确的原油评价数据,保持炼厂质优价廉的选油配油策略并保持原料长期稳定提供数据支撑和成套解决方案。李长秀主持闭幕式大会报告之后的闭幕式由中石化石油化工科学研究院有限公司教授级高级工程师&大会学术委员会副主任李长秀主持。同时为鼓励石油化工分析领域的年轻人科技人员,大会还从分组报告中评选了15篇优秀论文,涵盖了色谱、质谱、光谱、物化分析等领域。最后,中石化石油化工科学研究院有限公司首席专家、大会主席徐广通教授致闭幕辞,他对参会的科技人员及石化分析厂商对大会的支持表示了感谢,并表示期待下次会议再相聚。大家依依惜别本次全国石油化工分析测试技术暨第十三届全国石油化工色谱学术报告会。与会代表合影
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