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三乙基硅烷基乙炔

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三乙基硅烷基乙炔相关的论坛

  • 【求助】求助三乙基硅烷、四乙基硅烷、DME、甲苯的测定方法。

    Materials 材料1.Toluene – 99.8% 甲苯 - 99.8%2.DME (1,2-Dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether) – 99+% DME(1,2 -- 二甲氧基乙烷, 乙二醇二甲醚) -- 99+%3.Triethylsilane – 99% 三乙基硅烷 -- 99%4.Tetraethylsilane – 99% 四乙基硅烷 -- 99%标准样品1成分标准样中成分的重量%含量样品中的成分重量甲苯20%10.0gDME75%37.5g三乙基硅烷3%1.5g四乙基硅烷2%1.0g总量100%50g标准样品2成分标准样中成分的重量%含量样品中的成分重量甲苯96%48.0gDME1%0.5g三乙基硅烷2%1.0g四乙基硅烷1%0.5g总量100%50g都没有人做过[em09508][em09508][em09508]

  • 【求助】有没人有三乙氧基硅烷的消解方法?

    有没人有三乙氧基硅烷的消解方法?主要想看硼磷是否存在,量有多少?水解法还是醇解法好?(方法可以很好解决问题,送80分,可以基本解决问题的,奖20分,灌水的不给啊,答不上来顶贴的论坛给分。呵呵)

  • 【求助】DLC表面接枝十八烷基三氯硅烷(OTS)的拉曼光谱

    我在DLC表面接枝了十八烷基三氯硅烷。Raman光谱(532 nm laser excitation)检测表明,接枝后除了原来的D峰/G峰外,还出现了两个新的峰,分别位于1138 cm-1, 1532cm-1。前面一个好像是C-C stretching,后面一个我搞不懂怎么归属。请大虾帮忙。

  • 【原创】三乙基砷酸酯测试

    最近在尝试开发REACH的一些检测方法,很有难度啊。其中三乙基砷酸酯怎么测试,请大家帮忙一下,不胜感激![~113806~]

  • 国家卫生计生委办公厅关于征求拟批准二氧化钛与正辛基三乙氧基硅烷的反应产物

    国卫办食品函〔2013〕168号各有关单位:根据《食品安全法》和《食品相关产品新品种行政许可管理规定》的规定,经审核,拟批准二氧化钛与正辛基三乙氧基硅烷的反应产物为食品包装材料用添加剂新品种。现公开征求意见,截止时间为2013年10月9日,请将意见反馈至卫生监督中心。 传真:010-84088654邮箱:zhangsu123123@sina.com附件:二氧化钛与正辛基三乙氧基硅烷的反应产物.doc 国家卫生计生委办公厅 2013年8月26日

  • 关于3-氨丙基三乙氧硅烷等6种食品相关产品新品种的公告

    [align=center][b]3-氨丙基三乙氧硅烷等6种食品[/b][/align][align=center][b]相关产品新品种[/b][/align]一、食品接触材料及制品用添加剂新品种[align=left](一)富含间戊二烯的C[sub]3-6[/sub]石油馏分的均聚物及与以下一种或多种单体的共聚物:异丁烯、苯乙烯和α-甲基苯乙烯[/align][table=718][tr][td=1,2,118]产品名称[/td][td=1,1,69]中文[/td][td=1,1,532]富含间戊二烯的C[sub]3-6[/sub]石油馏分的均聚物及与以下一种或多种单体的共聚物:异丁烯、苯乙烯和α-甲基苯乙烯[/td][/tr][tr][td=1,1,69]英文[/td][td=1,1,532]Homopolymers of distillates (petroleum), C[sub]3-6[/sub], piperylene-rich (C[sub]5[/sub]) and copolymers with one or more of the following: isobutylene (C[sub]4[/sub]), styrene, and alpha-methylstyrene[/td][/tr][tr][td=2,1,186]CAS号[/td][td=1,1,532]—[/td][/tr][tr][td=2,1,186]使用范围[/td][td=1,1,532]粘合剂[/td][/tr][tr][td=2,1,186]最大使用量(%)[/td][td=1,1,532]按生产需要适量使用[/td][/tr][tr][td=2,1,186][align=left]特定迁移限量(SML)/(mg/kg)[/align][/td][td=1,1,532]0.05 (α-甲基苯乙烯)[/td][/tr][tr][td=2,1,186][align=left]最大残留量(QM)/(mg/kg)[/align][/td][td=1,1,532]—[/td][/tr][tr][td=2,1,186]备注[/td][td=1,1,532]添加了该物质的粘合剂不得与食品直接接触,使用温度不得超过100℃。[/td][/tr][/table] [align=left] [/align]二、扩大使用范围或使用量的食品接触材料及制品用添加剂(一)3-氨丙基三乙氧硅烷[table=691][tr][td=1,2,118]产品名称[/td][td=1,1,71]中文 [/td][td=1,1,503]3-氨丙基三乙氧硅烷[/td][/tr][tr][td=1,1,71]英文[/td][td=1,1,503]3-Aminopropyltriethoxysilane[/td][/tr][tr][td=2,1,189]CAS号[/td][td=1,1,503]919-30-2[/td][/tr][tr][td=2,1,189]使用范围[/td][td=1,1,503]塑料:聚酰胺(PA)[/td][/tr][tr][td=2,1,189]最大使用量/(%)[/td][td=1,1,503]0.0145[/td][/tr][tr][td=2,1,189]特定迁移限量(SML)/(mg/kg)[/td][td=1,1,503]0.05[/td][/tr][tr][td=2,1,189]最大残留量(QM)/(mg/kg)[/td][td=1,1,503]—[/td][/tr][tr][td=2,1,189]备注[/td][td=1,1,503]添加了该物质的聚酰胺塑料材料及制品使用温度不得超过135℃。[/td][/tr][/table] [align=left] [/align]三、食品接触材料及制品用树脂新品种(一)己二酸与间苯二甲酸,顺丁烯二酸酐,2-甲基-1,3-丙二醇,2,2-二羟甲基丁醇和2,6-萘二甲酸二甲酯的聚合物[table=691][tr][td=1,2,118][align=left]产品名称[/align][/td][td=1,1,71][align=left]中文[/align][/td][td=1,1,503][align=left]己二酸与间苯二甲酸,顺丁烯二酸酐,2-甲基-1,3-丙二醇,2,2-二羟甲基丁醇和2,6-萘二甲酸二甲酯的聚合物[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,71][align=left]英文[/align][/td][td=1,1,503][align=left]Polymer of adipic acid with isophthalic acid, maleic anhydride, 2-methyl-1,3-propanediol, 2,2-dihydroxymethyl butanol and dimethyl-2,6-naphthalene dicarboxyla[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,189][align=left]CAS号[/align][/td][td=1,1,503][align=left]—[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,189][align=left]使用范围[/align][/td][td=1,1,503][align=left]涂料及涂层[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,189]最大使用量/(%)[/td][td=1,1,503][align=left]75[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,189]特定迁移限量(SML)/(mg/kg)[/td][td=1,1,503]5(以间苯二甲酸计);30(以马来酸计);5(2-甲基-1,3-丙二醇);6(2,2-二羟甲基丁醇);0.05(2,6-萘二甲酸二甲酯)[/td][/tr][tr][td=2,1,189]最大残留量(QM)/(mg/kg)[/td][td=1,1,503]—[/td][/tr][tr][td=2,1,189]备注[/td][td=1,1,503]—[/td][/tr][/table] [align=left] [/align](二)间苯二甲酸与顺丁烯二酸酐,邻苯二甲酸酐, 磷酸,2,2-二羟甲基丁醇和2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物[table=691][tr][td=1,2,113]产品名称[/td][td=1,1,68]中文[/td][td=1,1,510]间苯二甲酸与顺丁烯二酸酐,邻苯二甲酸酐, 磷酸,2,2-二羟甲基丁醇和2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物[/td][/tr][tr][td=1,1,68]英文[/td][td=1,1,510][align=left]Polymer of isophthalic acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, phosphoric acid, trimethylol propane and 2-methyl-1,3-propanediol[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,182]CAS号[/td][td=1,1,510]—[/td][/tr][tr][td=2,1,182]使用范围[/td][td=1,1,510]涂料及涂层[/td][/tr][tr][td=2,1,182]最大使用量/(%)[/td][td=1,1,510]3.5[/td][/tr][tr][td=2,1,182]特定迁移限量(SML)/(mg/kg)[/td][td=1,1,510]5(以间苯二甲酸计);30(以马来酸计);5(2-甲基-1,3-丙二醇);6(2,2-二羟甲基丁醇)[/td][/tr][tr][td=2,1,182]最大残留量(QM)/(mg/kg)[/td][td=1,1,510]—[/td][/tr][tr][td=2,1,182]备注[/td][td=1,1,510]—[/td][/tr][/table] [align=left] [/align](三)间苯二甲酸, 对苯二甲酸,己二酸, 2,2-二羟甲基丁醇和2-甲基-1,3-丙二醇和乙二醇的聚合物[table=691][tr][td=1,2,119]产品名称[/td][td=1,1,72]中文[/td][td=1,1,501]间苯二甲酸, 对苯二甲酸,己二酸, 2,2-二羟甲基丁醇和2-甲基-1,3-丙二醇和乙二醇的聚合物[/td][/tr][tr][td=1,1,72]英文[/td][td=1,1,501][align=left]Polymer of isophthalic acid and terephthalic acid, adipic acid, trimethylol propane, 2-methyl-1,3-propanediol and ethylene glycol[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,190]CAS号[/td][td=1,1,501]—[/td][/tr][tr][td=2,1,190]使用范围[/td][td=1,1,501]涂料及涂层[/td][/tr][tr][td=2,1,190]最大使用量/(%)[/td][td=1,1,501]81[/td][/tr][tr][td=2,1,190]特定迁移限量(SML)/(mg/kg)[/td][td=1,1,501][align=left]5(以间苯二甲酸计);7.5(以对苯二甲酸计);[/align][align=left]6(2,2-二羟甲基丁醇);5(2-甲基-1,3-丙二醇);30(以乙二醇计)[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,190]最大残留量(QM)/(mg/kg)[/td][td=1,1,501][align=left]—[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,190]备注[/td][td=1,1,501]—[/td][/tr][/table] [align=left] [/align]四、扩大使用范围或使用量的食品接触材料及制品用树脂[align=left](一)聚氯乙烯[/align][table=741][tr][td=1,2,118]产品名称[/td][td=1,1,71]中文 [/td][td=1,1,553][align=left]聚氯乙烯[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,71]英文[/td][td=1,1,553][align=left]Polyvinyl chloride[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,189]CAS号[/td][td=1,1,553][align=left]9002-86-2[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,189]使用范围[/td][td=1,1,553][align=left]涂料及涂层[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,189]最大使用量/(%)[/td][td=1,1,553][align=left]50[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,189]特定迁移限量(SML)/(mg/kg)[/td][td=1,1,553]ND(氯乙烯,SML,DL=0.01mg/kg);ND(1,1-二氯乙烷,SML,DL=0.01mg/kg)[/td][/tr][tr][td=2,1,189]最大残留量(QM)/(mg/kg)[/td][td=1,1,553]1(氯乙烯,QM);5(1,1-二氯乙烷,QM)[/td][/tr][tr][td=2,1,189]备注[/td][td=1,1,553][align=left]以该物质为原料生产的食品接触用涂料及涂层与食品接触的温度不得超过127℃,且仅限一次性使用。[/align][/td][/tr][/table]

  • 【第三届原创大赛】怪异的乙炔钢瓶

    【第三届原创大赛】怪异的乙炔钢瓶

    昨天检修一台原吸,感到很有意思,特记录下来展现给大家。故 障:火焰分析时没有引导火焰喷出,故燃烧头不能被点燃。检 查:(1)该仪器燃烧头的点火是由引导火焰来完成的(注:点火时引导火焰由燃烧头左侧喷出),没有引导火焰则不能将燃烧头点燃。(2)检查相关燃气气路的工作状态均为正常。(3)无奈,更换了一瓶新的乙炔气后,仪器点火恢复正常,说明故障原因在原来的乙炔气钢瓶方面。见图-1所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012081353_265466_1602290_3.jpg图-1 更换新乙炔气后的火焰(4)为了进一步证实是乙炔气的问题,再将原乙炔钢瓶换回后竟然第一次点火也正常了。仅仅是火焰的颜色要比上面的火焰要蓝一些,见图-2所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012081354_265467_1602290_3.jpg图-2 使用旧乙炔气的火焰(5)难道是先前的判断有误?于是仍然使用旧的乙炔钢瓶再次实施点火,结果故障如前,仍然不能点火。那么为何刚才可以点燃呢?经过反复更换两瓶乙炔气的点火实验以及问询仪器的使用者,终于找出了问题的结症。 据仪器使用者反映:旧的乙炔气钢瓶的初始压力是2Mpa,看似符合乙炔的出厂要求。但是随着开始点火使用,乙炔压力迅速下降,仅仅使用了3个小时,压力就从2.0Mpa跌至到0.6Mpa,见图-3所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012081356_265468_1602290_3.jpg图-3 跌至0.6Mpa的乙炔压力这就说明,旧有的乙炔钢瓶由于内部杂质太多,使得可用气体的存储空间变小,造成了乙炔充填量的不足。同时还因掺杂了其他气体(推测是空气)而造成严重的乙炔纯度不足的问题,所以在需要高速、大流量(11升/分钟)才能点燃引导火焰的情况下,没有引导火焰喷出。 至于将良好的乙炔钢瓶置换回原有问题的乙炔钢瓶后为何又可以点燃引导火焰的原因是:仪器乙炔管路中还残留有新乙炔钢瓶遗留下来的高纯度的乙炔气体所致(从图-1看出尽管不是99.99%的纯度)。 而其后为何这种纯度不高的乙炔还可以被燃烧头点燃使用的原因是:因为原本燃烧头用的乙炔量要远远小于引导火焰的流量和流速。同时,由于不纯的乙炔气里混有其他气的成分(推测是空气),这就改变了燃气与空气的比例。所以燃烧的火焰的颜色要比正常的火焰的颜色要蓝一些(变为贫焰了),这是因为实际燃气的比例下降了的缘故。 根据这个推理,我取下乙炔胶管用鼻子一闻,果真乙炔的味道不是很强烈和刺鼻,这就进一步证实了我的推理。 至于这瓶有问题的乙炔为何开始可以正常点火使用的原因我推测是:由于乙炔的比重小于其他混合气体(如空气),因此,乙炔气在钢瓶内部开始是悬浮于其他混合气体之上的并可以正常使用,随着纯乙炔气的消耗殆尽,其他气体与乙炔的混合成分逐渐显露出来,于是造成了引导火焰不能被点燃的结果。 关于乙炔填充量不足的问题,我曾经在2008年的原吸论坛里写过一篇专门介绍的文章,但是类似这种乙炔钢瓶的填充量和纯度均有问题的现象还是第一次碰到,故今写出来希望大家加以注意和重视。 文章虽短,言简意赅,不吐不快,因为在当今社会中,少数不道德的生产厂家和奸商还是大有人在的啊!

  • 【金秋计划】+三乙胺对保留时间的影响?

    问题描述: 四烷基季铵盐(如四丁基硫酸氢铵、四丁基溴化铵、四丁基氢氧化铵等)在水中电离后,也形成了类似N+H(CH2CH3)3的结构N+(CH2CH2CH2CH3)4 ,这种结构也能有效的与Si-O-产生较强的静电作用,此类离子对用的比较少,但它的作用仅是掩藏Si-O-吗,它对物质的保留性能有何影响,实验中发现检测胺化物时,流动相中加入磷酸缓冲盐有增加物质保留的趋势,而加入三乙胺则会降低物质的保留能力? 解答: 四丁基氢氧化铵等离子对试剂确实不如辛磺酸钠等极性基阴离子的离子对试剂用得普遍,原因是酸类极性物质很容易通过降低pH值的方法提高在反相色谱中的保留能力,降低pH可抑制酸的电离,使酸处于中性状态而与疏水碳链的作用力增强。而碱类分析物则受硅胶基质pH上限的严重影响(以前上限是8,后来抬到10,直到最近杂化硅胶才将pH上限提到12左右)。 铵盐类离子对试剂确实有辛磺酸钠等所不具有的屏蔽硅醇基作用,但其主要作用还是疏水端和疏水固定相结合,外露的阳离子亲水端和酸阴离子作用,从而提高其保留能力。当然同样还有第二种解释机理,离子对试剂先和分析物结合,掩藏极性基,从而提高极性分析物在反相色谱中的保留能力。而且丁基比辛基疏水性差,这种情况下,认为后面的结合机理占上风的可能性更大。 检测胺类化合物,加入三乙胺预先和硅醇基结合,胺和硅醇基作用被三乙胺取代,保留下降是肯定的。

  • 原子吸收乙炔管道有丙酮的紧急处理方法

    仪器社区的大神们,大家好!我曾经在社区看过一个求助帖子,大概是她的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]乙炔管道有丙酮积聚,多得像积水,严重影响点火,求助解决办法。今天我也遇到相同的问题,跟同事在摸索下解决了问题,特此在这里给大家分享下经验:仪器型号:上海仪电4600F[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计故障描述:没开机发现乙炔流量管那里有积水,(我以为是水,其实是丙酮)。如图一:原因分析:乙炔瓶中加入丙酮是为了溶解乙炔,使乙炔很低的浓度就能在钢瓶中贮存。管道中有丙酮,可能是因为我们新买的乙炔一买回来就换上来用,并没有静止一两天。解决思路:一、打开空气压缩机,压力先调到0.1兆帕(后面有需要会增大压力)如图二:二、打开[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的仪器开关,拆开连接雾化器的乙炔管道,如图三:三、找到仪器背面的空气管道和乙炔管道,把乙炔管道拆开,再把空气管道拆下来接到乙炔管道那个接口(如图四):四、把空气压缩机压力调到0.5兆帕,在空气压缩的压力下,乙炔管道里的丙酮(积水)就会被冲出来,而连接雾化器的那根乙炔管道就是充当出水口的作用,如图五和图六:五、继续用空气压缩机那个管冲乙炔管,直到乙炔管道变干燥为止。如图七:总结:解决原理很简单,乙炔管道有丙酮,把连接仪器的乙炔管道拔掉,接上连接空气压缩机那条管道,用空气压缩的压力把乙炔管道的积液排出。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407272156539077_7807_3570477_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407272156541482_9604_3570477_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407272156541936_1416_3570477_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407272156542141_2388_3570477_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407272156542229_2122_3570477_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407272156539899_2144_3570477_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407272156542651_6756_3570477_3.png[/img]

  • 淘汰乙炔气,提高企业经济效益

    工业燃气的巨大市场需求是不言而喻的。在各行各业只要涉及到金属材料都离不开工业燃气。我国钢材产量已居世界第一位,金属制造业高速发展,对工业燃气的需求也越来越大。据统计,我国每年工业燃气的市场需求量近1亿瓶,平均每县市3万瓶以上。因此,金属焊割气市场广阔,需求巨大。// 在我国已沿用了八十多年的传统工业燃气 —乙炔气(C2H2),广泛用于机械、冶金、建筑、桥梁、车辆、造船、拆装、航天等领域,是传统的基础工业产品,与国民经济息息相关,为经济和社会的发展作出了不可磨灭的贡献。 但是,随着生产力的发展和社会的进步, 人类越来越注重环保、节能、安全、效率,对乙炔气暴露出来的种种弊端和缺陷有了越来越清晰的认识。如:乙炔气生产投资大,生产工艺复杂,生产过程中排放大量的H2S 、 H3P 等有害气体和污水杂质,严重污染环境,同时生产过程极其危险,容易引起爆炸,灌装耗时长,生产成本高,生产一吨乙炔气需耗电3600度、焦炭1吨多,以及大量的人工,每瓶乙炔气的直接成本在50元以上,普遍存在短斤少两、充装不足的现象,等等。上世纪七十年代,在欧美、日本发达国家开始逐步淘汰乙炔气。我国政府也早已认识到乙炔对社会、环境、安全、经济效益所带来的负面影响,因此原国家科委成果办于一九九二年就下文号召推广使用氧—丙烷切割技术,并将此项目列为《国家级科技成果重点推广计划》;国家机械工业部也于一九九五年作出了《不再审批新建、扩建电石、乙炔气厂》的决定;一九九六年,原国家经贸委、国家计委、国家科委联合下发国经贸资 (1996)628 号文件,将新型焊割气列为重点节能推广项目;—九九九年,原国家经贸委颁发第6号令,将电石气列为落后的生产工艺设备,要求坚决予以淘汰;同年,国家技术监督局颁发了 GDl7673-1999 焊割气专用钢瓶标准。这些文件的发布给兴起中的新型工业燃气产业指明了发展的道路,提供了有力的政策保障。 一、主要技术内容 我公司选用了西方经济发达国家-意大利配方,通过香港吸收发达国家的先进工艺研制出的“太阳刀”IH-7增效剂,用该增效剂生产的节能环保“太阳刀”工业燃气,其主要原理是“太阳刀”IH-7增效剂按0.5%-0.6%掺量与母气(丙烷或丙烯或石油液化气)混合,提高主体介质的温度500℃~700℃左右,增强活性,构成“太阳刀”工业燃气。攻克了超过乙炔的技术关键,突破了碳钢熔化焊不过关和预热慢的两大技术难关。该产品具有: 1、先进:火焰温度超过乙炔;突破了全功能取代乙炔的技术难关,性能居领先水平;突破液化石油气不能用于碳钢熔接焊的理论误区;首创工业燃气罐装机和“太阳刀”工业燃气切割熔接焊操作工艺。 2、经济:成本比乙炔降低50%左右;其钢瓶成本为乙炔的1/5;其瓶重为乙炔瓶的1/3,可节省运费2/3;15kg钢瓶的切换率为乙炔的1/5,工效远高于乙炔;切割缝宽比乙炔窄5%,节约钢材;火咀寿命为乙炔的3倍。若以"太阳刀"取代乙炔100瓶/日,可创利税180万元/年。 3、优质:焊割性能和质量全面超过或达到乙炔气,优于同类焊割气性能。切割性能优:比乙炔切的快:预热时间比乙炔快,切割速度比乙炔快;有利于切割大厚度钢材,切割断面光洁,不塌边,挂渣少,不粘渣且易清除。焊接性能佳:抗氧化、焊池好、溶深够、能渗透、成形良、强度高、易浮渣。而且,热矫形和热喷涂亦占优势。 4、环保:"太阳刀"系气绿色气体。增效剂无毒、无污染;不污染空气和水源,燃烧过程中不产生有害气体,无黑烟,不损害人体健康,符合TJ36-79《工业企业设计卫生标准》。 5、节能:一瓶配制好的15公斤“太阳刀”牌IH-7工业燃气可以顶替5瓶5公斤罐装的乙炔气实验数据表明,丙烷气中添加增效剂后燃气耗量由350升/时降至150升/时,节省燃气57%;氧气耗量由4300升/时下降到3350,节省氧气22%。按每吨燃气3500元计算,扣除增效剂费用后,还可以节省500元以上。           6、安全:爆炸极限2.5-12.1(V/V),仅为乙炔的1/8;燃点高于乙炔;在空气中的燃烧速度为乙炔的1/3;压力仅为乙炔的1/4左右;不回火。 国家级检验报告,权威查新结果专家鉴定结论和用户的实用效果充分证实:"太阳刀"技术领先,性能优于乙炔和国内外同类产品,尤其是碳钢熔化焊性能更占优势;属国内外创新,在新燃气中,列为重点环保推广项目向全国大力推广。 二、适用范围及市场前景 "太阳刀"新型焊割燃气的应用市场广大,主要用途包括:金属切割、穿孔、焊接、热矫形、热喷涂、淬火火及热处理和玻璃加工等,广泛用于:锅炉、汽车、造船、桥梁、建筑、炼钢、机械、农机、金属构造、五金、电机之类的制造与维修行为一。 "太阳刀"工业燃气可作为乙炔厂、氧气厂、液化气站以及大企业集中供气站技术更新和增项的首选技术,石油液化气站增项,一站供两气,系优化抉择。 乙炔在生产和使用过程中,存在成本高、耗能大、污染重、易爆炸等弊端。而且,随着现代大工业的发展,工业燃气的消耗量激增。与此同时,乙炔弊端对地球水资源和大气环境乃至人类造成的危害日趋严惩,危及经济可持续发展。因而,美、日、英等发达国家早于八十年代中期,新型燃气的市场占有率就已达50%-70%。九十年代初,美国的新燃气的市场占有率则高达85%。然而,我国目前仍有85%的工业燃气沿用乙炔;与发达国家相比,我国新型燃气的市场占有率落后国外20年。据统计,我国年供乙炔2600万瓶/年(5kg/瓶);大城市日供乙炔3000瓶左右;县城日供乙炔300-500瓶。东南亚等发展中国家的工业燃气也以乙炔为主,国内外市场均潜力巨大。 三、生产条件 该项目投资少、见效快、效益高、市场大、无风险。以"太阳刀"工业燃气代替乙炔不仅技术可行、经济可行、市场可行、政策可行、而且易行。具体条件如下: (1)投资3-5千元可以起步,只需少量工业气瓶、1-2人; (2)以30瓶/日小规模生产,需投资3-5万元、100个工业气瓶、30平方米仓库、2-3人; (3)中规模生产,需要300个工业气瓶(5kg和15kg容量)、50平方米厂房、一辆小型卡车、10吨罐和气泵、5-8人,可租赁或建小型气站,每个气站需投资15万元左右。 (4)大规模生产并新建大型"太阳刀"工业燃气生产站,则每个气站需:1000个气瓶、100平方米厂房、一辆槽车、一辆卡车、并投资100-150万元。 四、效益分析 15kg/瓶"太阳刀"工业燃气;综合成本:90元/瓶;零集价:180元/瓶;出厂批发价:120-150元/瓶;纯利:30-50元/瓶;年盈利:108-180万元/年。 五、合作方式 甲,乙双方联合生产并推广"太阳刀"环保节能工业燃气技术产品。甲方以效益分成方式有偿转让"太阳刀"IH-7增效剂和增效剂灌装机专利技术产品的使用权,并以出厂价供应"太阳刀"IH-7增效剂和增效剂灌装机。乙方在约定的区域内建立"太阳刀"工业燃气营销站并投资。 联系人:谢安(业务经理) 电话:(0)13242905641 传真:0755-84264846 地址:广东深圳龙岗横岗大康新东源五楼 网站:www.sztaiyangdao.com

  • 高纯乙炔瓶和普通乙炔瓶有区别吗?

    本人地处四川二级城市。今天准备购买乙炔,打电话询问了几家供应商。分别为下述情况:A供应商,本地,普通乙炔,售价95,满瓶换空瓶B供应商,本地,自称高纯乙炔,售价320,满瓶换空瓶C供应商,本地,自称高纯乙炔,纯度5个9(绝对是吹牛了)售价380,满瓶换空瓶D供应商,成都商家,自称高纯乙炔,纯度99.99%,自称高纯乙炔瓶和普通乙炔瓶不一样,需要另购,运费40,乙炔瓶费1500,内装乙炔1100,共计要2000多E供应商,本地乙炔生产厂家,自称高纯乙炔,纯度99.99%,同样称高纯乙炔瓶和普通乙炔瓶不一样,需要另购,其中钢瓶需要一千多,但乙炔只要200多我就纳闷了,请教对乙炔懂行的老师指点一下,为什么会有这么多区别?高纯乙炔瓶和普通乙炔瓶有区别吗?上述的各价格的乙炔到底是怎么回事?是商家漫天要价还是确实有区别?

  • 【第三届原创大赛】解决乙炔泄漏的小窍门

    【第三届原创大赛】解决乙炔泄漏的小窍门

    原子吸收的使用者可能经常遇到的一个问题就是:乙炔钢瓶与减压表(阀)之间的连接处经常发生乙炔气泄漏的麻烦。昨天在维修一台原吸时,就遇到了该问题;随即我采取了一种简便易行的手段解决了此问题。为此,我特将解决的全部过程记录下来,与诸君共享。乙炔泄漏其表现及判断为:首先将二次减压阀关死(即将旋柄逆时针旋转到底),然后打开乙炔钢瓶的总阀门,当乙炔减压阀的总压表(一次压力)显示出钢瓶内的乙炔压力读数后再次旋紧钢瓶的总阀门;如果此时总压表的显示的压力读数在10分钟内不变化或变化极微,说明乙炔钢瓶与减压阀的连接处密封性良好,没有乙炔泄漏的隐患;反之,说明密封性不良。这时如果用肥皂水涂抹在钢瓶与减压阀的连接处会发现有类似“螃蟹吐泡”的泄漏现象。造成这种现象的主要原因是乙炔钢瓶的输出接口处的密封垫破损之故。正常的钢瓶接口如图-1所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051244_257489_1602290_3.jpg图-1 良好的钢瓶连接口从图-1不难看出,乙炔钢瓶的密封性取决于连接口处的密封垫;由于该密封垫是聚四氟乙烯材料制成的,所以保证了密封垫既有一定的揉韧性又有一定的硬度。这样才能兼顾密封性和牢固性。可是由于乙炔钢瓶是流动性很强的物件,但凡每运到一家新用户处,主人为了防止乙炔气体不泄漏,于是每每拼命旋紧乙炔减压阀;久而久之,该密封垫就会变形破损,最后造成乙炔泄漏,尽管尽量旋紧减压阀也无济于事。图-2就是我这次维修遇到的破损漏气的乙炔钢瓶的密封垫的照片;图-2是破损的乙炔钢瓶连接处外观(由于当时是手机拍摄的效果不太好)图-3是密封垫的细部照片。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051245_257491_1602290_3.jpg图-2 破损的乙炔钢瓶连接处http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051248_257494_1602290_3.jpg图-3 变形的密封垫细部图以往的解决办法有:缠绕生胶带,增加自制的橡胶垫片等等,但效果均不佳。因为生胶带和橡胶垫质地较软,减压阀在紧固时只要稍稍用力,这些垫片就破损了,气体的泄漏仍然在所难免。在昨天的维修中,正在为此事犯难之际,无意中发现用户处的桌子上摆着许多塑料样品瓶子;一个新的突发奇想油然从脑子中冒出来——能不能用塑料瓶里面的密封内盖子做钢瓶的密封垫呢?于是取下了所料瓶的盖子,图-4就是这种塑料瓶的分解图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051249_257497_1602290_3.jpg图-4 塑料样品瓶的分解图经过实际测量,结果竟然如此的相似,样品瓶内盖的外径与原密封垫的外径均是20.5mm;真是天助我也!其测量的比较结果见图-5所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051250_257498_1602290_3.jpg图-5 原密封垫与瓶盖外径的比较取下原密封垫后用卡尺测乙炔出气口的外径是10毫米,见图-6所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051251_257502_1602290_3.jpg图-6 乙炔出气管的口外径尺寸用圆规在塑料瓶盖上画出一个直径为10mm的同心圆的轨迹,见图-7所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051252_257505_1602290_3.jpg图-7 用圆规画圆圆画好了后,用小刀沿着先前画好的印迹进行切割掏圆(或用打孔器),见图-8所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051253_257508_1602290_3.jpg图-8 用小刀切割掏圆最后将制作好的密封垫安装到原乙炔钢瓶的出气口上,见图-9所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051254_257509_1602290_3.jpg图-9 装回新制作的密封垫被重新装上新密封垫的钢瓶口见图-10[fo

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