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1)  chemical refuse derived fuel
化工工艺残渣固形燃料
2)  process residue
工艺残渣
3)  chemical residue
化工残渣
1.
The result showed that the chemical residue had a higher thermal value,and the low heat value of the tested chemical residue was 3 631 kJ·kg-1.
利用热重分析仪对化工制药工艺过程产生的残渣的燃烧进行了实验研究,结果表明化工残渣有较高的燃烧热值,低位发热量为3 631 kJ。
4)  curing process
固化工艺
1.
The technoloies progress about organic passivation,roll coater and curing process of chromate-free organic passivation for galvanizing sheet steel were summarized.
概述了国内外镀锌钢板有机无铬钝化技术涉及的有机钝化剂、涂覆与固化工艺研究的进展。
2.
The curing process of KH- 304 resin matrix composites is studied in this paper.
本文研究了KH—304树脂基复合材料的固化工艺,指出加压点必须选在树脂粘度最低之前。
3.
The curing processes were analyzed and the XRD and microstructure of the composites were analyzed.
67μm范围的钛酸钡(BaTiO3)作为高介电填充组分,采用溶液共混合旋涂工艺,制备了不同BaTiO3含量的0-3型BaTiO3/环氧复合材料膜,研究分析了环氧树脂固化工艺的确定以及不同BaTiO3含量的复合材料的晶相及显微结构。
5)  curing technology
固化工艺
1.
Influence research of curing technology by orthogonal test on mechanical properties of carbon fiber reinforced composite;
固化工艺对碳纤维增强复合材料力学性能影响的正交试验研究
2.
The curing technology of the TDE-85/MeTHPA resin modified by polyurethane was discussed by DSC curve and IR atlases.
采用该预聚体、扩链剂、交联剂对TDE-85/甲基四氢邻苯二甲酸酐(MeTHPA)树脂体系进行改性,通过红外光谱和示差扫描量热法(DSC)分析,探讨与确定了聚氨酯改性环氧树脂体系固化工艺条件。
3.
The effect of these facters on bonding strength had been tested to obtain the best curing technology parameters of the adhesive with low viscosity for building to the desirable bonding quality,meeting with the project problems.
对影响建筑结构胶粘接强度的各工艺参数进行了试验研究,确定了低粘度结构胶最佳固化工艺参数,并结合工程施工提出相应解决措施。
6)  curing procedure
固化工艺
1.
Effect of curing procedure on the impact toughness of adhesively bonded joints
固化工艺对胶接接头冲击性能的影响
2.
In this paper,the main factors such as metal fillers,curing procedure and pigments that influence the emissivity of the infrared shielding coatings were studied.
对金属填料、涂层固化工艺以及着色颜料等因素对涂料红外发射率的影响开展了实验研究,结果表明:随着铝粉含量增加,发射率降低;酚醛-铝粉体系最佳固化温度为60℃,固化时间为12 h;选择硫化镉为着色颜料,含量不超过2%(质量分数)可以满足可见红外兼容。
补充资料:燃料化工
燃料化工
fossil fuel,chemical processing of

    以煤、石油、天然气、油页岩等化石燃料为原料的化学加工工业。加工过程中化石燃料发生物理和化学变化,获得的产品主要有两大类:一类为油品类,包括汽油、喷气燃料、柴油、燃料油、润滑油等,为交通运输和机械动力部门提供各类液体燃料和润滑剂;一类为化学品类,包括乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯、乙炔、萘、煤气、合成气等各种产品,为基本有机化工、高分子化工、精细化工以及合成氨工业等提供原料,也包括用于冶金工业的大量焦炭。燃料化工主要包括石油炼制工业、石油化工、煤化工、天然气化工、页岩油工业等几方面。
    石油炼制工业是将原油通过石油炼制过程加工为各种石油产品的工业。包括石油炼厂、石油炼制的研究和设计机构等。石油炼厂中的主要生产装置有:原油蒸馏、热裂化、催化裂化、加氢裂化、石油焦化、催化重整以及炼厂气加工、石油产品精制等装置,主要生产汽油、喷气燃料、煤油、柴油、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青、石油焦和各种石油化工原料。这些原料可用于生产合成纤维、合成橡胶、塑料以及化肥、农药等。   
    天然气化工是以天然气为原料生产化学产品的工业。由于天然气和石油同属埋藏地下的烃类资源,有时且为共生矿藏,其加工工艺及产品相互有密切的关系,故也可将天然气化工归属于石油化工。天然气化工一般包括天然气的净化分离、化学加工。净化分离包括从地下采出的天然气,在气井现场,经脱水、脱砂与分离凝析油后,根据气体组成情况进行进一步的净化分离加工。富含硫化物的天然气,必须经过脱硫处理,以达到输送要求,副产品硫黄用以生产硫酸、二硫化碳等一系列硫化物。脱硫后,天然气经过深冷分离,可得到液化天然气;若天然气是富含乙烷以上烷烃的湿气,则可同时得到天然气凝析液,后者常采用精馏的方法,以回收乙烷、丙烷、丁烷,并且还有一部分凝析油。化学加工包括在高温下进行的天然气热裂解,主要生产乙炔和炭黑;天然气蒸气转化或天然气的部分氧化,可制得合成气;天然气经过氯化、硫化、硝化、氨化氧化、氧化可制得甲烷的各种衍生物;湿性天然气中的乙烷、丙烷、丁烷和天然气凝析液等,经蒸气裂解或热裂解可生产乙烯、丙烯和丁二烯;丁烷脱氢或氧化可生产丁二烯或醋酸、甲基乙基酮、顺丁烯二酸酐等。
   页岩油工业是以油页岩为原料生产页岩油作为主要产品的一个工业部门,是燃料化工中起步较早的门类。工业上通常是将油页岩开采出来,经破碎筛分,在油页岩干馏炉中进行加工生产页岩油。
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参考词条