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我国研制出高效醚类二甲氧基甲烷清洁汽油

经过多年研究和试验,我国科学家将甲醇氧化成醚类物质二甲氧基甲烷(三碳醚),并将这种液态物质掺入汽油,从而混合出一种高效的醚类清洁汽油——二甲氧基甲烷汽油。这是日前从科技部中国生产力促进中心协会在京组织的二甲氧基甲烷汽油项目产业化论证会上获悉的消息。 会上,由清华大学化工系金涌院士、国家化工行业生产力促进中心主任胡迁林研究员等组成的专家组建议在进一步优化、完善技术基础上尽快建成工业化装置。 近些年来,作为替代能源,人们往往在汽油中掺入甲醇和乙醇。由于汽油对甲醇的含水容度为1%,对乙醇的含水容忍度为5%,对甲醇汽油和乙醇汽油的配制使用造成较大困难,阻碍了醇类汽油的发展。 作为一种含氧燃料,四川大学和深圳市二烷能源有限公司的科研人员对掺入二甲氧基甲烷的汽油进行了系统研究,从原理性、实验性、应用性等方面研究了这种醚类清洁汽油的力学、燃烧、毒理、抗爆、抗腐蚀、抗溶胀等性质,并对掺入5%、15%、30%和50%四种比例......阅读全文

我国研制出高效醚类二甲氧基甲烷清洁汽油

  经过多年研究和试验,我国科学家将甲醇氧化成醚类物质二甲氧基甲烷(三碳醚),并将这种液态物质掺入汽油,从而混合出一种高效的醚类清洁汽油——二甲氧基甲烷汽油。这是日前从科技部中国生产力促进中心协会在京组织的二甲氧基甲烷汽油项目产业化论证会上获悉的消息。   会上,由清华大学化工系金涌院士、国家化工

我国研制出高效醚类清洁汽油

  经过多年研究和试验,我国科学家将甲醇氧化成醚类物质二甲氧基甲烷(三碳醚),并将这种液态物质掺入汽油,从而混合出一种高效的醚类清洁汽油——二甲氧基甲烷汽油。   近些年来,作为替代能源,人们往往在汽油中掺入甲醇和乙醇。由于汽油对甲醇的含水容度为1%,对乙醇的含水容忍度为5%,对甲醇汽油和乙醇汽油

专家:中石油中石化不点头 清洁燃油很难推广

  雾霾,让人们愈发清醒地认识到:能源结构调整刻不容缓。人们也因此对创新给予了更多期待。能否找到一种可替代石油,可再生的,对空气质量没有太多破坏的能源?20多年前,在成都的一家化工厂里,早就痴迷于这个挑战的利胜强挽起了袖筒。直到3年前冬日的一天,他领到了国家知识产权局的发明专利证书。今年初,他的成果

环己烷萃取聚甲氧基二甲醚过程

以环己烷为萃取剂,利用GC方法分析了聚甲氧基二甲醚(DMMn)+水+环己烷体系的液液相平衡数据,并考察了环己烷萃取DMMn的影响因素.实验结果表明,环己烷萃取DMMn的效果优于异丙醚,DMM3~5的萃取选择性系数远大于1.在293.15 K、常压下,DMM3~5+水+环己烷体系的液液相平衡数据符合H

FT-IR 6600检测车用汽油中非常规添加物

红外光谱法广泛应用于有机化合物的定性鉴定和结构分析,对气体、液体、固体样品都可测定,具有用量少、分析速度快、不破坏试样等特点,使红外光谱法成为现代分析化学和结构化学不可缺少的工具。在石油化工、高分子材料、电子电气、医药等领域都得到有效的应用。其主要的工作原理为:利用Michelson干涉仪干涉调频,

FT-IR 6600检测车用汽油中非常规添加物

红外光谱法广泛应用于有机化合物的定性鉴定和结构分析,对气体、液体、固体样品都可测定,具有用量少、分析速度快、不破坏试样等特点,使红外光谱法成为现代分析化学和结构化学不可缺少的工具。在石油化工、高分子材料、电子电气、医药等领域都得到有效的应用。其主要的工作原理为:利用Michelson

利用超高效合相色谱进行二甲氧基苯甲酸的异构体分离

前言位置异构体是仅在官能基位置上有所不同的几种化合物。在包括反应监测、反应物定性等许多分析应用中,分离这些位置异构体是非常重要的。然而,由于不同位置异构体之间的物理性质仅有微小差异,因此较难将其分离。二甲氧基苯甲酸(DMBA)共有六种位置异构体。若采用GC法对这些异构体进行分离,则在进行色谱分离之前

兰州化物所离子液体催化合成聚甲氧基二甲醚取得重大进展

  由中国科学院兰州化学物理研究所承担的“十二五”国家科技支撑计划项目“甲醇经三聚甲醛合成多醚类清洁柴油用含氧化合物关键技术及其应用示范”取得重大进展,自主研究开发的年产百吨级聚甲氧基二甲醚(简称DMMn)中试装置于8月中旬在兰州化物所白银中试基地投料试车成功,并完成了中试试验,打通

TVOC、VOC和VOCs区别,几百种VOC列表

  TVOC、VOC和VOCs区别,几百种VOC列表  VOC  定义:挥发性有机物(volatile organic compounds)。一般国内外用NMVOC(非甲烷挥发性有机物)来指代VOC,因为VOC中甲烷浓度较高(体积比1.76ppm、质量比0.97ppm,浓度比1.35mg/m3),将

武汉物数所甲烷室温活化机理研究取得进展

  中科院武汉物理与数学研究所波谱与原子分子物理国家重点实验室邓风研究组在甲烷室温活化机理的研究方面取得重要进展。其研究结果在英国皇家化学会杂志Chemical Science在线发表(DOI: 10.1039/C2SC20434G)。   甲烷是天然气的主要成分,但由于甲烷的极高惰