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为适应-市场需求,并利用工厂自产的松节油对萜烯树脂进行深加工。在1990年5月26日正式试生产,并取得了一次成功,完全达到了200吨/年的设计生产能力。经林产品检验所和林业部林化产品-检验所的选样检验,产品均达到了工业标准 ly/t1453―1999 (当时的标准编号为zbb72007-88)的要求,部分达到了标准,由于产品色泽浅、软化点高,还被1990年北京亚运会选用在运动场路标线漆中。一些科研单位,如中国林业科学研究院林产化工研究所、福建省化学工业科学技术研究所等,也纷纷取得研究突破,设计建造了一批500吨/年(设备规格基本定型)的间歇运行装置。
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压敏粘合带、热熔漆、橡胶粘合剂、高光浅色油墨、耐水性、耐化学油墨、口香糖和电缆工业等对萜烯树脂的广泛应用和不断增长的需求.2003年,为扩大萜烯树脂生产规模,在充分-吸收原间歇法生产工艺的基础上,大胆-,开发了1万吨/年萜烯树脂连续生产工艺,-吸收间歇生产装置的操作经验,并溶入化工模拟、设计中的-技术,采用-的自动控制技术,建成了1万吨/年萜烯树脂连续生产装置(套大技术-的连续装置),投产一期成功。在软化点80~140℃、颜色2~4号(加纳法)、处理量为36吨/日的情况下,产品达到工业标准 ly/t1453―1999 《萜烯树脂优级品》的要求,软化点在80~140℃,产品颜色在2~4号(加纳法)。同间歇法相比,该方法能-降低能耗、催化剂单耗和-损耗,产品稳定,生产操作易于控制。
萜类化合物容易发生环化,氧化,还原和聚合。萜也可以通过烯键的转位进行分子内重排。萜类化合物中碳架双键和功能基双键均可与相应的试剂发生加成反应,这是分离提取萜类化合物并进行鉴定的基础。不饱和键是氧化反应的主要部位,常用的氧化剂有臭氧、三氧化铬、四乙i酸铅、-i钾等。脱氢反应:萜类化合物脱氢后,其环状结构转变为芳香环。萜烯中含有丰富的双键,可发生协同重排反应或酸碱催化重排反应。
萜烯基体树脂为部分热塑性嵌段共聚物,具有色浅、味少、硬度高、附着力强、-化性强、热稳定性好、相容性和溶解性好等优点,其中 eva系 sis系、 sbs系等热溶胶具有-的相容性、耐候性和增粘性。它的产品广泛应用于粘合剂、粘合剂、双面胶带、溶剂型胶水、书本装订版、彩色装订版、胶布、烯烃胶布、牛皮纸胶布、胶带标签、木工胶、压敏胶、热溶胶、密封胶、涂料、油墨等聚合物改性剂。
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只要了解了原子的结构,就可以尝试解释分子结构和成键的构成. louis (g. n. lewis)(生于1875年)做出了重大贡献,证明了分子中电子对的重要性量i子力学使得成键原理合理化论证主要归因于1.波林(linus pauling)(生于1901年,他被排除为罗得艾拉尔斯施洛尔)的学者,但zui终却获得化学及保卫和平两项诺贝尔(nobel)奖).通过他的著作《化学键的本质》一书对化学观念产生-影响.他在现代研究中依赖于对结构进行图2-1-白的电子显细的实验测定。通过他的著作《化学键的本质》一书,发现了化学键的现代研究依赖于对结构进行图2-1-白的电子显细的实验测定。既然我们能够计算出复杂分子中电子排布的细节,并推测出它们的键角和键长,还没有解决的主要问题就是它们的反应性能测得,虽然那样复杂的问题正在逐渐成为可能,尽管我们已经掌握了如此的计算能力,但是仍然有相当多的因难来解释这些结论并应用这些结论.
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为何有些分子呈直线型(如co2)(如h2o)而其他分子是弯曲的(如h2o),有一些原子连接起来形成一个单一的分子,而是连接在一起形成-的阵列。盐就是一个例子,钻石是另一个例子,用分子模型图来描绘分子结构图像。大致按原子的比例绘制,因此可以从图例中得到分子图象。
氢气分子zui小。由于氧分子由两个相同的原子构成,故称为同核双原子分子,氧分子也是同核双原子分子,氧分子远比氢分子大得多,因为氧分子有更多的电子围绕着这两个原子核。氯i-分子就是一个异核双原子分子的例子,注意到这两个原子的大小差异很大。水、氨和甲i烷就是多原子分子的简单例子。在有机化学中,-分子是一种重要的有机分子,由于它是芳香化合物的母体,其稳定性-。
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