农作物施肥存在的八个误区及解决方法
在山区,农民耕作水平较低,尤其是在施肥方面,存在较多误区,容易出现施肥不当的现象,造成施肥后肥效差、见效慢,甚至造成植株死亡。因此,在施肥过程中,应注意如下几个方面的问题:一、误区一:施肥时赿靠近植株茎部,肥料赿易被吸收这是在农村中存在较多的现象,这种施肥方法存在较大的危害。因为植物吸收营养成分的部分是在根毛区,植物茎及根(根毛区除外)吸收营养成分很少或不吸
2010.09.29
德开发出与骨骼类似钛PU发泡结构材料
德国Fraunhofer制造与高级材料学院的科学家最近开发出了结构与人体内的骨骼类似的钛发泡材料,这种材料的柔韧度和刚性均与人体骨骼类似,非常适合用作骨骼植入材料。这项开发计划名为"TiFoam"。骨骼的密度越小,那么所承受的应力也越小,而应力则会促进骨骼中组织结构的成长。另外,人体的骨骼内部具有孔洞,血管和骨细胞可以在这些孔洞中生长。可是传统的骨骼植入材料
2010.09.25
氟碳喷涂铝材表面处理技术
铝材多年来表面处理,均为阳极氧化。为了能达到氧化膜牢固和颜色有光泽,国内外对用什么铝合金牌号做铝门窗型材,进行了认真的选择,最后选择6063合金(中国为LD31)。该合金特点:挤压性能好易挤压,中等强度,关键是具有良好的氧化性能,给铝门窗型材一个好的装饰面。这表现在:氧化膜易生成且牢固度高。氧化膜厚度和色差可以控制,着色附着力强有光泽。但氧化着色颜色只有白色
2010.09.20
科技创新引领甲醇制烯烃技术取得重大突破
8月25-27日在国家会议中心举办“2010中国国际煤化工展览会暨发展论坛”,煤化工知名企业前来参展。26日上午,记者邀参加惠生公司举办的媒体见面会,对惠生公司有了更加深刻的认识,特别是对甲醇制烯烃分离技术得到充分的认识,惠生工程(中国)有限公司技术总监李延生先生在会上详细介绍了该技术的具体优点:MTO分离技术,MTO原料里面和乙烯装置比起来,主要是多了一些
2010.08.27
德研发特氟龙安全回收方法
德国拜罗伊特大学上周发表公报说,该校材料加工学家与企业界合作,研发出一种经济有效且无污染的特氟龙材料回收方法。这一成果将有助解决特氟龙垃圾处理问题。德国研究人员首先将这种材料分解成较小的分子,并以微波作为加热源产生热解作用,从而使回收率达到93%。研究人员说,该方法的另一特点是在处理过程中不会产生有害副产品,可保证特氟龙的安全回收。据研究人员透露,他们下一步
2010.08.26
杜邦开发锂电池用聚酰亚胺隔膜
8月4日,杜邦公司宣布已开发出用于锂离子电池的新型聚酰亚胺基分离隔膜,该产品应用于混合动力汽车和电动汽车可提高电池动力并延长寿命。分离隔膜是应用于每个电池中介于两个电极之间的膜,起分隔作用,用以防止电极接触,但可使锂离子在其间传递,以使电池充电和放电。新型分离隔膜采用耐高温的聚酰亚胺和纳米纤维来提高现有电池的效率,可使电力提高15%至30%。杜邦公司已在美国
2010.08.10
纤维素乙醇技术成为化工巨头的“新宠”
低碳是当下热点的话题,想必任何一家化工企业在生产过程中秉承“低碳,环保”的原则来工作的。随着我国技术的日益更新、完善,新能源行业成为了当下的新兴行业,因此,出现了诸多替代石油的产品。譬如,燃料乙醇,不仅仅具有较好的可再生性,而且符合低碳环保的要求。众所周知,燃料乙醇的主要原料是玉米和小麦,虽然我国是粮食大国,但随着燃料乙醇的飞速发展,用粮食作为原料的燃料乙醇
2010.08.05
日本开发出生物环氧树脂
日本日立制作所、德岛大学和横浜国立大学以木质素为主要原料,日前共同开发出能溶于有机溶剂的环氧树脂。该材料有望应用于电路底板、半导体封装、发电机及变电站等需要高耐热性材料的电绝缘部件。此前开发的生物环氧树脂不溶于有机溶剂,难以形成指定的形状,且无法满足必要的耐热性和绝缘性。由此日立等院校开发出了以木质素为主要原料且溶于有机溶剂的环氧树脂。他们采用低相对分子质量
2010.08.03
电石法氯乙烯反应器热水自循环技术节能降耗
一种新开发的合成氯乙烯反应器热水自循环技术已成功应用于浙江巨化、河南宇航化工等企业,经实际应用表明,节能效果良好。在电石法氯乙烯合成反应器中,乙炔与氯化氢反应生成氯乙烯的反应热是通过列管外的热水换热除去的。反应器热水的循环动力完全依赖泵的输送,特别消耗电能。合成氯乙烯反应器内用于冷却的热水温度在90~95℃左右。热水自循环技术的主要原理是利用水的温度与密度成
2010.07.28
四氢呋喃亟须扩大应用领域
目前,国产聚四氢呋喃生产装置由于生产技术等方面的问题,产能还不能完全满负荷运行,相当部分装置的负荷最大也只能开到60%左右,因此国内聚四氢呋喃产量要比实际产能小很多。业内专家建议,当前聚四氢呋喃在完善工艺的基础上亟须扩大应用领域。本世纪以来,山东济南圣泉集团和山西三维集团分别从国外引进了1万吨/年聚四氢呋喃装置,通过技术创新,基本掌握了聚四氢呋喃关键生产技术
2010.07.19
日民间组织称发现含有抗除草剂基因杂草
日本一民间研究组织日前称,该组织研究人员在三重县发现一种杂草含有转基因油菜的抗除草剂基因,这是在日本境内首次发现转基因杂草。这种杂草名为蔊菜,是在草地、农田和空地等处生长的日本本地品种杂草,与油菜同为十字花科植物。日本名为“思考转基因食品中部之会”的民间研究组织在三重县境内采集了14株蔊菜进行分析,其中13株被检测出含进口转基因油菜中的抗除草剂基因。该组织称
2010.07.14
中科院甲醇制低碳烯烃技术居国际领先水平
中国科学院大连化学物理研究所30日向媒体发布消息说,该所科研人员参与研发的具有自主知识产权的新一代甲醇制烯烃(DMTO-II)技术,本月下旬在北京通过成果鉴定,鉴定专家认为这项技术的“装置规模和技术指标均处于国际领先水平”。业内人士称,中国新一代甲醇制烯烃DMTO-II技术的研发成功,将进一步提高技术经济竞争力和资源利用率,对发挥中国煤炭资源优势,缓解中国石
2010.07.01
南阳物理法多晶硅技术通过中科院上海分院鉴定
太阳能电池板的多晶硅制作工艺有了新突破。6月18日,由南阳迅天宇硅品有限公司、中国科学院上海技术物理研究所联合研发的物理法太阳能级多晶硅全流程工艺,通过了中国科学院上海分院专家的成果鉴定。在18日上海举行的发布会上,中科院院士褚君浩说,这项技术填补了国际上没有专门面向太阳能级产业的多晶硅工业技术的空白,标志着我国已经超越发达国家,在节能环保的低成本太阳能级多
2010.06.21
脱氮除磷重点:解析氮肥行业超低排放技术
氮肥工业是氮排放大户,国家环保脱氮除磷大计必然把目光投向氮肥行业的减排。在日前环保部主办、清华与中国水网承办的脱氮除磷研讨会上,氮肥工业协会技术部曹占高副主任介绍了氮肥行业减排脱氮的最新技术进展——氮肥生产废水超低排放技术及其工程实践。2008年氮肥行业氨氮排放占工业排放的22.90%,占全国氨氮总排放的5.30%,COD也分别占到了3%和1%,曹主任说,“
2010.06.04
用电石渣生产熟料辟出新途
河北金牛化工股份有限公司水泥分公司窑尾“湿磨干烧”技改项目经过近5个月的调试,目前已实现长周期稳定运行,为电石渣法生产熟料企业开辟了一条新途径。 在新工艺过程中,含水分56%左右的生料浆经过真空吸滤机吸滤,成为含水分38%左右的料饼,经烘干破碎成为水分1%以下的生料粉入窑煅烧,熟料热耗降至1050千卡/千克左右。窑尾尾气通过电收尘器处理排出,符合国家标准要求
2010.06.01
国内疏水气相法白炭黑实现规模生产
记者日前从广州吉必盛科技实业有限公司了解到,长期以来被国外公司垄断的气相法白炭黑表面处理技术终于在国内得到了技术突破,疏水型产品已实现规模化生产并实现批量出口。据了解,长期以来,气相法白炭黑表面处理技术一直被国外公司垄断,他们对中国也实行技术封锁,不在中国进行生产,因此国内疏水型产品全部要依赖进口,产品价格一直居高不下,导致很多领域的应用成本增加。疏水型气相
2010.06.01
聚乙烯专用料新品填补空白
高强度聚乙烯包装膜专用料QLLM06新产品,近日在中国石化股份有限公司齐鲁分公司塑料厂实现了工业化生产,填补了一项国内空白。该专用料具有光学透明性好、低温冲击性能优异、抗撕裂和抗刺穿强度高、热密封起始温度低、密封性能出色的特点。除主要用作包装材料外,它还可用于复合膜封焊层、电线电缆、软管、发泡材料和聚烯烃改性剂等。目前,国内使用的同类包装膜专用料主要依赖进口
2010.05.28
我国大容量塑料光纤 破除日本在国际上的垄断地位
我国科学家经过多年努力,终于攻克了从本体聚合法直接生产聚甲基丙烯酸甲醋(PMMA)突变型塑料光纤的技术难关,掌握了批量连续化生产塑料光纤技术。16日从中科院理化技术研究所获悉,该所现已累计生产出数百万米低损耗突变型塑料光纤,破除了日本公司在国际上的垄断地位。近几年全球塑料光纤的需求量迅速增加,2005年国际上PMMA塑料光纤销售额已经达到数十亿美元。而适用于
2010.05.28
苦参碱类生物碱的现代药理研究
苦参碱类生物碱是广泛存在于豆科植物苦参(Sophora ?avescens Ait),苦豆子(Sophora alopecuroides)和广豆根(Sophora subprostrata)中的一类喹诺里西啶生物碱的总称。现代研究发现,苦参主要含生物碱和黄酮类化合物,生物碱以苦参碱类生物碱为主,属于喹诺里西啶类生物碱,包括苦参碱、氧化苦参碱、槐花醇、异苦参碱
2010.04.01
乙烯专用脱氧催化剂实现工业应用
西南化工研究设计院自主开发的乙烯脱氧催化剂在茂名石化3.2万立方米/小时干气提浓乙烯装置上一次开车成功,经过30天的连续运行,装置脱氧指标达到技术要求。这是西南院继煤层气脱氧净化之后开发的又一脱氧专用催化剂,将对我国节能减排和发展低碳经济起到推动作用。催化裂化干气富含氢气、烯烃、烷烃和少量氧气等多种复杂组分,要回收炼厂干气中的乙烯资源,必须集成吸附分离方法与
2010.03.26