聚酯多元醇

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聚酯多元醇相关的耗材

  • 6.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗
    气相色谱填充柱〖6.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗〗部件号描述规格LDPC40596-0206.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗 60-80mesh 填充柱4mmOD*3mmID*2m1. 柱管无特殊说明均为进口不锈钢管,有PEEK管、镍管、惰化管等柱管材料可选2. 采用进口优质填料,填装均匀3. 柱长度可依据客户要求订做4. 色谱柱两端的螺母压环等连接件均可选购,请及时沟通,以免无法连接
  • Cyclopore聚碳酸酯膜和聚酯膜
    技术参数-Cyclopore聚碳酸酯膜和聚酯膜聚碳酸酯聚酯厚度7-20μm9-23μm爆裂强度>10psi>10psi重量0.7-2.0mg/cm20.9-2.3mg/cm2***高可耐温度140℃150℃孔率4-20%4-20%灰度0.6μg/ cm22.3μg/ cm2孔密度105-6*108pores/ cm2105-6*108pores/ cm2透明度Translucent or transpsrentN/A比重30 minutes at 121℃30minutes at 121℃易烯性1.21 g/ cm21.39 g/ cm2纤维释放缓慢燃烧缓慢燃烧沥滤物NoNo生物相容性NegligibleNegligbleInertInert订货信息-Cyclopore 聚碳酸酯膜和聚酯膜直径(mm)孔径(μm)膜目录号亲水蛋白吸附力化学相容性数量/包标准Cyclopore250.1聚碳酸酯膜7060-2501是低中100250.2聚酯膜7061-2502是低中100250.4聚酯膜7061-2504是低中100251.0聚酯膜7061-2510是低中100255.0聚碳酯酯膜7060-2513是低中100470.2聚碳酸酯膜7060-4702是低中100470.4聚碳酸酯膜7060-4704是低中100471.0聚碳酸酯膜7060-4710是低中100475.0聚碳酸酯膜7060-4713是低中1004712.0聚碳酸酯膜7060-4716是低中100250.4聚碳酸酯膜7060-2504是低中100250.6聚碳酸酯膜7060-2506是低中100250.8聚碳酸酯膜7060-2508是低中100251.0聚碳酸酯膜7060-2510是低中100252.0聚碳酸酯膜7060-2511是低中100258.0聚碳酸酯膜7060-2514是低中100470.2聚酯膜7061-4702是低中10047*1.0聚碳酸酯膜7091-4710是低中100
  • 聚酯碳酸膜
    产品型号:54-L76产品名称:聚酯碳酸膜适用仪器:牛津OXFORD--XRF荧光光谱仪

聚酯多元醇相关的仪器

  • 聚酯多元醇反应装置又叫碳纤维聚合反应系统,碳纤维聚合反应装置,ABS塑料小试聚合系统,ABS塑料小试聚合装置,主要用来评价、研究工艺过程、探索工艺参数,经分析、评价、数据处理,获取产品分布、产品性质等数据,为实验工艺设计提供基础数据。装置配备酯化缩聚反应系统,夹套油浴循坏加热系统,蒸馏分馏系统,后端真空系统,PLC+触摸屏组态控制系统。设计参数设计压力:6MPA使用压力:3MPA设计温度:300℃真空要求:<70PA反应物物料:醇类反应釜结构:法兰釜盖密封形式:金属石墨缠绕垫片搅拌密封形式:磁耦合密封反应釜容积:10L反应釜用材:316L管阀件材质:316L换热方式:油浴(夹套外循环)搅拌形式:锚式&双螺带装置概述反应釜主体配置10L高温反应釜,配备大扭矩磁耦合搅拌器,夹套油浴外循环加热,底部丝堵出料,釜盖配备气相口,液相口,酯化分馏口,缩聚冷凝口,测压口,测温口,安全阀口,粉体加料口,备用口等。反应釜外壁夹套焊接配置油浴循环进出口,循环机高低温配置。反应釜末端真空系统配备有真空缓冲罐(2L),冷凝水收集罐。反应釜底部出料部分具备伴热功能。反应釜设计为法兰结构,配置石墨金属缠绕密封垫片。垫片安装结构为榫槽,理论垫片使用半年更换一次,实际根据使用的开釜频次,反应釜釜体接液部分用材为316L,夹套材质304,夹套外部设计有保温隔热层。控制系统配备西门子PLC+触摸屏控制软件,电控柜内低压电气元件均为进口品牌,施耐德和欧姆龙。组态软件为自主研发的控制系统,内部集成温度显示控制,压力显示,搅拌电流显示,报警联锁,报警记录,实验数据在线记录,查看,导出等功能。装置主要机泵,仪表及管阀件均采用国内外品牌,装置内的非标材质采用316L,配置多级关键的保护系统,确保装置的设备和操作人员的安全。
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  • 聚酯反应釜 400-831-5355
    岩征仪器聚酯反应釜,聚酯由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称。主要指聚对苯二甲酸乙二酯(PET),习惯上也包括聚对苯二甲酸丁二酯 (PBT)和聚芳酯等线型热塑性树脂。是一类性能优异、用途广泛的工程塑料。也可制成聚酯纤维和聚酯薄膜。聚酯包括聚酯树脂和聚酯弹性体。聚酯树脂又包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT))和聚芳酯(PAR)等。聚酯弹性体(TPEE)一般由对苯二甲酸二甲酯、1,4-丁二醇和聚丁醇聚合而成,链段包括硬段部分和软段部分,为热塑性弹性体。聚酯反应釜可以用于生产不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、油漆的关键设备。全套不饱和聚酯树脂设备由反应锅、竖式分馏柱、卧式冷凝器、贮水器、溢油槽、管线(对稀釜)等组成,全套设备与物料接触部分均采用不锈钢制作。 1、聚酯反应釜主要由釜体、搅拌装置、冷凝装置、真空装置、加热系统、支架等部件组成。2、加热结构型式可采用夹套、半圆管夹套、盘管等,有电加热、导热油电加热、循环加热等。3、反应釜釜材质:不锈钢S30408、S31603或S32168等。4、反应釜搅拌型式:斜桨式、锚式、框式、推进式和单/双螺旋式,且可根据客户要求设计制造其他型式桨叶。5、密封方式:采用磁力静密封。
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  • 聚酯聚醚反应釜是制备聚醚多元醇(简称聚醚)的反应设备,由起始剂(含活性氢基团的化合物)与环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)、环氧丁烷(BO)等在催化剂存在下在聚醚高压釜内经加聚反应制得。聚醚产量zui大者为以甘油(丙三醇)作起始剂和环氧化物(一般是PO与EO并用),通过改变PO和EO的加料方式(混合加或分开加)、加量比、加料次序等条件,生产出各种通用的聚醚多元醇。 聚酯聚醚反应釜设计参数:开合方式KF 快拧式/法兰螺栓(100~2000ML KF 快拧,2000ML 以上法兰螺栓)密封方式O 型圈自紧密封换热方式电加热加热功率500~4000W (注 1)设计温度300℃使用温度50~250℃控温精度±1℃ (无强放热吸热情况下)设计压力150bar爆破压力125bar使用压力≤100bar (注 2)标准材质316L (注 3)搅拌功率80~200W搅拌扭矩0.47~2NM搅拌速度150~1000r/min操作系统YZ-MRCTR注 1不同容积加热功率不同注 2使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器注 3有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 特点:* 结构紧凑,KF 快拧设计,一键开合,操作方便;(2000ML 以上快速法兰结构)* 反应釜和加热炉电动升降分离;* 反应釜内置冷凝盘管;* 反应结束快速降温;* 具备探底管取样功能;* 支持催化剂过滤;* LCD 真彩色全触摸操作界面;* 无需冷却水磁耦合搅拌;* 铸铜加热器,均热性高,传热快;* 支持保温计时和启动计时,双计时模式;* 支持远程控制,具备 RS485 通讯口,可配上位机软件;* 具备数据采集,记录,报表导出功能;* 支持压力数显功能,多种压力单位自由切换 * 具备安全联锁功能,超温超压报警;
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聚酯多元醇相关的方案

  • FT-NIR在线监控聚酯多元醇聚合过程
    聚酯多元醇是由有机二元羧酸(酸酐或酯)与多元醇缩合(或酯交换)或由内酯与多元醇聚合而成的聚合物,是石化工业的重要化学中间体。聚酯多元醇因其结构中含有较多的酯基、氨基等极性基团,内聚强度和附着力强,具有较高的强度、耐磨性,常应用于微孔聚氨酯鞋底、聚氨酯合成革(PU革)、聚氨酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等,用途十分广泛。
  • FT-NIR在线监控聚酯多元醇聚合过程
    聚酯多元醇是由有机二元羧酸(酸酐或酯)与多元醇缩合(或酯交换)或由内酯与多元醇聚合而成的聚合物,是石化工业的重要化学中间体。聚酯多元醇因其结构中含有较多的酯基、氨基等极性基团,内聚强度和附着力强,具有较高的强度、耐磨性,常应用于微孔聚氨酯鞋底、聚氨酯合成革(PU革)、聚氨酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等,用途十分广泛。不同品种的聚酯多元醇由于反应原料及制备工艺不同,性质各异,对于聚酯多元醇生产过程中比较重要的几项质控指标是羟值、酸值、水分、粘度及分子量等。目前,对于羟值和酸值等重要指标的传统实验室分析方法通常为滴定法,该法需要较为繁琐的样品预处理、专业技术人员操作、分析时间冗长且需要消耗大量有机溶剂。另外,滴定结果也难以快速地反馈给工艺控制人员,导致无法及时确定过程进度并做出相应工艺控制或调整。因此,聚合物生产企业迫切需要一种实时、准确的在线分析手段能够真正帮助指导生产,提高企业生产效率。在线近红外光谱(on-lineNIR)技术因其实时快速、操作简单、无需样品预处理、可实现多组分同时检测等重要特点,正是帮助聚合物行业解决这一难题的优良工具。本文即以某一聚酯多元醇生产过程为例,介绍在线近红外光谱技术在聚合过程实时监控中的应用。
  • FT-NIR在线监控聚酯多元醇聚合过程
    聚酯多元醇是由有机二元羧酸(酸酐或酯)与多元醇缩合(或酯交换)或由内酯与多元醇聚合而成的聚合物,是石化工业的重要化学中间体。聚酯多元醇因其结构中含有较多的酯基、氨基等极性基团,内聚强度和附着力强,具有较高的强度、耐磨性,常应用于微孔聚氨酯鞋底、聚氨酯合成革(PU革)、聚氨酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等,用途十分广泛。

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聚酯多元醇相关的资料

聚酯多元醇相关的资讯

  • 大连化物所发展出利用生物质合成共聚酯单体新方法
    近日,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所催化与新材料研究室(十五室)研究员张涛与研究员王爱琴/李宁团队,联合生物能源化学品研究组研究员(DNL0603)王峰团队,发展出一种利用乙醛和丙烯酸酯的生物质合成共聚酯单体新方法。  随着现代社会的快速发展,各行各业对性质可调的共聚酯需求越来越高。聚(对苯二甲酸-间苯二甲酸-环己烷二甲醇酯)(PCTA)作为一种代表性的共聚酯,其性质可以通过间苯二甲酸来调控。与传统的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)相比,PCTA具有更高的耐化学腐蚀性、抗冲击性、玻璃化温度和透明度等特点,可广泛应用于化妆品容器、家用电器和医疗包装等领域。目前,PCTA单体主要由石油下游产品制备获得。为了减少对化石能源的依赖性,发展温和可持续路线制备PCTA单体具有重要意义。  该合作团队在生物质合成路线(Angew. Chem. Int. Ed.)的基础上,发展出一种以生物质基平台化合物丙烯酸酯和乙醛为原料,合成共聚酯PCTA单体的新方法。该过程包括三步反应,分别是乙醛与丙烯酸酯的Morita-Baylis-Hillman反应、H2SO4/SiO2催化一步脱水/Diels-Alder反应、Pd/C催化脱氢反应,总收率为61%;此外,改变上述过程的第三个反应催化剂,即利用Pd/C-Cu/Zn/Al双床层催化剂进行催化加氢反应,可获得另外一种重要的增塑剂单体——UNOXOLTM二醇(CHDM),该过程的总收率为67%。此外,合作团队还运用生命周期评价(LCA)方法将本工作中的生物质路线与传统石油路线进行对比,表明该生物质路线展现出积极的碳减排能力。该研究为共聚酯单体的合成提供了新方法,并为生物质资源转化提供了新思路。  近日,相关研究成果以Production of Copolyester Monomers from Plant-Based Acrylate and Acetaldehyde为题,发表在《德国应用化学》上,并被选为热点文章(Hot Paper)。研究工作得到国家自然科学基金、大连化物所所内合作项目、洁净能源创新研究院-榆林学院联合基金等的支持。  论文链接
  • 均多相融合选择性催化制备生物基可降解聚酯单体——岛津XPS用户成果分享
    团队介绍:李福伟研究员团队李福伟老师现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员,博士生导师,中科院特聘研究员,国家优秀青年基金获得者。2005年于中科院兰州化学物理研究所夏春谷研究员组获物理化学博士学位,随后在中科院过程工程研究所张锁江院士研究组从事绿色化工研究,2006年4月-2009年12月在新加坡国立大学化学系贺子森教授(Professor Andy Hor, 现香港大学副校长)研究组开展博士后研究。2010年入选中科院“百人计划”并于同年获择优支持,在兰州化学物理研究所开始独立研究工作,研究领域为面向清洁能源和先进合成的绿色催化,主要开展功能含氮杂环化合物的高效催化合成以及可再生碳资源(生物质、二氧化碳)的增值催化转化研究。已发表研究论文80余篇,论文H因子30,其中2011年以来以通讯作者在Chem. Rev., Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., ACS Catal., J. Catal., Appl. Catal. B: Environ., Green Chem.等期刊上发表50余篇论文。编著中英文专著2个章节,申请授权中国发明专利10余项。曾获中国化学会催化委员会首届“中国催化新秀奖”(2012)、中科院院长优秀奖(2005)等。2015年获国家自然科学基金“优秀青年基金”资助。均多相融合选择性催化制备生物基可降解聚酯单体羟基脂肪酸酯(PHA)是制备生物可降解聚酯高分子材料的重要单体, 现有制备方法存在催化效率和选择性低等不足。从可再生的生物基碳氧资源出发,发展简便、高效、高选择性的催化制备生物基羟基烷酸酯聚酯单体技术具有重要意义和潜在应用价值。中科院兰州化学物理研究所李福伟研究员团队从半纤维素下游产品糠醇出发,发现Pd与具有一定咬角结构的双膦配位后能够高效、高选择性地实现均相催化切断糠醇的羟基C-O键,插入制备PHA所需要的羧酸酯官能团,催化转化数(TON)高达104以上。减压蒸馏出呋喃乙酸酯产物后,催化剂可以循环使用二十次而不失活,为生物质的“量体裁衣”增碳提供了一个新的方法。图1 利用原位XPS分析xNi/CeO2催化剂中Ni物种的结构特点及演变规律Science Technology 以糠醛衍生物呋喃乙酸的C-O键氢解制备6-羟基羧酸酯为例,开发制备了非贵金属催化剂Ni/CeO2,并表现出高的催化活性和稳定性;如图1所示,利用in situ XPS技术详细分析了xNi/CeO2催化剂中Ni物种的结构特点及Ni物种在制备过程中的演变规律,结果显示8Ni/CeO2中存在金属Ni0物种和界面Nin+-VO-Ce物种。研究了Ni/CeO2表界面Ni物种类型及相对含量,发现催化剂界面Ni物种主要为Ni0和Niδ+,结合动力学分析,推断Ni0是C=C加氢的活性中心,而Niδ+是C-O氢解的活性中心。通过改变Ni负载量优化Ni0和Niδ+相对含量,实现C=C加氢和C-O氢解反应速率的动力学匹配,获得理想催化性能。相较于传统的石油基制备方法而言,其合成策略显示出:高的原子经济性,高能源利用率,原料来源可持续,并避免了易爆过氧化物的使用。参考文献Zelun Zhao, Guang Gao, Yongjie Xi, Jia Wang, Peng Sun, Qi Liu, Wenjun Yan, Yi Cui, Zheng Jiang, Fuwei Li*, Chem, 2022, 8, 1034-1049.本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 卫生部:蔗糖聚酯等为新型食物,质量要求被指定
    卫生部批准蛋白核小球藻、乌药叶、辣木叶为新资源食品,变更新资源食品蔗糖聚酯的食用量,公布梨果仙人掌(Opuntia ficus-indica(Linn.)Mill,米邦塔品种)为普通食品。并且公告了食品中这些物质的具体使用量,详见公共。2012年 第19号  根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》有关规定,现批准蛋白核小球藻、乌药叶、辣木叶为新资源食品,变更新资源食品蔗糖聚酯的食用量,公布梨果仙人掌(Opuntia ficus-indica(Linn.)Mill,米邦塔品种)为普通食品。生产经营上述食品应当符合有关法律、法规、标准规定。  特此公告。  附件:蛋白核小球藻等4种新资源食品.doc  卫生部  2012年11月12日
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