牌号简介 About |
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E-Pos 328是一种基于双酚A和环氧氯丙烷的中粘度环氧树脂。E-Pos 328不含任何稀释剂。E-Pos 328具有优异的机械和化学性能,以及优异的耐热性。产品应用E-Pos 328在室温下与胺基固化剂一起用于双组分体系的配制。E-Pos 328可用于土木工程应用,如地板、砂浆或无溶剂粘合剂。它也可以用于复合材料,以及电气和电子应用。 E-Pos 328 is a medium viscosity epoxy resin, based on bisphenol A and epichlorohydrin. E-Pos 328 does not contain any diluent. E-Pos 328 exhibits superior mechanical and chemical resistance properties and an excellent resistance to heat. Product applications E-Pos 328 is used at room temperature in combination with amine-based curing agents in the formulation of two-component systems. E-Pos 328 can be used in civil engineering applications such as floorings, mortars or solventfree adhesives. It can also be used in composites and in electrical and electronic applications. |
技术参数 Technical Data | |||
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物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
Gardner 颜色 Gardner color |
< 1.00 | ||
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
环氧当量 Epoxy equivalent |
184 到 190 | g/mol | |
Uncured Properties Uncured Properties |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
固体含量 Solid content |
100 | % | |
密度 Density |
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20℃ 20℃ |
1.16 | g/cm³ | |
粘度 viscosity |
|||
25℃ 25℃ |
12 到 15 | Pa·s |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
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气体区分膜降本减排优势凸显
2018-05-29 “H2分离是气体膜分离技术应用最成熟的市场,氢气分离膜+变压吸附组合工艺是H2分离最适宜的模式。随着节能降耗、VOCs脱除和CO2减排等方面的要求不断提升,还会有更多种类的气体分离膜产品和工艺应用在石化行业中。”中国膜工业协会石油和化工膜技术应用专业委员会秘书长党延斋日前向记者介绍了气体分离膜技术的发展状况。 “在气体膜分离技术中,氢气分离膜技术占有很大比重,也是开发应用最早、技术最成熟的气体膜分离技术。”党延斋介绍说,氢气分离膜的优点和缺点都很明显,一句话概括就是“提浓不 |
气体区分膜降本减排优势凸显 “H2分离是气体膜分离设备运用最完善的销售市场,氢气分离膜 变压吸附的组成加工工艺是H2分离最适合的方式。伴随着节能减排、VOCs树脂吸附和CO2节能减排等层面的规定持续提高,还会继续有大量类型的气体分离膜商品和加工工艺运用在石油化工行业中。”我国膜行业协会原油和化工厂膜分离技术运用技术专业联合会理事长党延斋此前向新闻记者详细介绍了气体分离膜技术性的发展状况。 “在气体膜分离设备中,氢气分离膜技术性占据非常大比例,也是开发设计运用最开始、技术性最完善的气体膜分离设备。”党延斋详细介绍说,氢气分离膜的优势与劣势都很显著,一句话归纳便是“提浓不纯化”。从总体上,因为氢气分离膜是运用不一样气体分子结构在膜中的渗入速度不一样来完成分离出来与收购,因此H2成品率较高,在91%上下,但商品纯净度低,成品率都不平稳,受入料成分转变危害也较为大。 “在具体运用全过程中,一般应用氢气分离膜 变压吸附的(PSA)组成加工工艺,先用氢气分离膜将炼油厂中降血压的干气从20%~30%提浓到60%~70%后,再应用变压吸附的技术性开展纯化。对炼油厂全过程造成的多芯富氢气体选用组成技术性,不但能够做到不断分离出来气体的目地,还能够非常大程提升气体分离出来的合理性,减少加工工艺H2制得成本费,另外降低CO2排污。”党延斋说。 他向新闻记者详细介绍了中国石油大连石化子公司对富氢資源开展回收再利用得到 丰厚经济收益的事例。“大连石化的富氢資源较多,包含年产量220万吨级重组PSA解呼吸、年产量80万吨柴油机加氢裂化烟气脱硫气、年产量420万吨级轻烃收购干气等设备都造成富氢气体。大连石化执行了富氢收购更新改造新项目,选用氢气分离膜 PSA组成加工工艺将这种富氢气体中的H2收购后做为加工工艺用氢应用。更新改造新项目所有项目投资一亿元,成本费回本时间仅为大半年。”党延斋说。 该新项目更新改造执行后,不但原来的十万Nm3/h制氢装置停产预留,还完成了烟尘节能减排17万Nm3/h。另外,收购H2还使然料气氢浓度值减少,然料热处理炉运作更平稳;富氢收购模块建成投产也使氢量的转变快速响应至氢网,使氢网工作压力操纵更加稳定。 “在我国炼油厂工作能力在三亿吨/年上下,从脱硫技术到生产制造柴油机、车用汽油、润滑脂等商品都离不了加氢裂化。基本测算,在我国炼油厂领域一年大概必须150亿~200亿m3H2,假如所有根据煤制氢装置来制得,大约会排污上千万吨的CO2,将对在我国的碳节能减排产生非常大工作压力。因而炼制公司理应灵活运用富氢資源,并依据本身标准,挑选融入的氢气分离膜 PSA组成加工工艺开展论述、更新改造。”党延斋说。 除此之外,党延斋还表明,空分制氮的耗能也非常大,假如先用气体分离膜将N2提浓到95%~97%后再开展空分制氮,能够减少空分耗能。一样,这类构思还可以用在氧气充足气体制取上。 除开氢气分离膜,现阶段有机化学蒸汽膜在石油化工行业的VOCs树脂吸附和有机化学单个收购加工工艺中也有一些运用。 党延斋表明,当今有机化学蒸汽膜运用在VOCs树脂吸附中关键遭遇着两问题:一是因为水凝气造成的树脂吸附实际效果降低的难题;二是短期内气体总流量超出设计方案负载所产生的树脂吸附实际效果降低的难题。“推动有机化学蒸汽膜在VOCs树脂吸附行业的运用,务必处理这两个难题。”党延斋说。 他还强调,除开氢气分离膜和有机化学蒸汽膜,伴随着节能减排、VOCs树脂吸附和CO2节能减排等层面的规定持续提高,别的类型的气体分离膜在石油化工行业也是有非常好的发展趋势室内空间。如H2S/CH4分离膜、更性能卓越的O2/N2分离膜、用以碳收集的CO2/N2分离膜、合成气纯化及IGCC发电厂中应用的CO2/H2分离膜,及其更出色的环己醇/乙烷分离膜,这种也全是气体分离膜技术性潜在性的发展前景。 来源于:中国化工报 |
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