㈠ 分离的科学含义
分离(separation)是利用混合物中各组分在物理性质或化学性质上的差异,通过适当的装置或方法,使各组分分配至不同的空间区域或在不同的时间依次分配至同一空间区域的过程。实际上,分离是一个相对的概念,人们不可能将一种物质从混合物中100%地分离出来。
分离的形式主要有两种:一种是组分离;另一种是单一物质的分离。组分离有时也称为族分离,它是将性质相近的一类组分从复杂的混合物体系中分离出来。例如,石油炼制过程中将轻油和重油等一类物质进行分离就属于族分离。单一物质的分离是将某种物质以纯物质的形式从混合物中分离出来,比如从乳酸发酵液中获得纯度较高的乳酸lactic acid,以及生物制药中从混合物中获得特定的目标物等都属于这一类。
1 在分离中常常涉及如下几个概念:
(1)富集(enrichment)是指在分离过程中使目标化合物在某空间区域的浓度增加。
(2)浓缩(concentration)指将溶液中的一部分溶剂蒸发掉,使溶液中存在的所有溶质的浓度都同等程度的提高的过程。
(3)纯化(purification)是通过分离操作使目标产物纯度提高的过程,是进一步从目标产物中除去杂质的过程。
实际分离过程中,是多种操作方式或者同一分离方法的反复使用的过程。
2 常用的分离方法
分离方法开始主要用于化工行业中化工产品的分离,但是随着生物工程技术下游技术的不断发展,结合传统的化工分离方法,新的高效的分离方法被人们高度重视起来。
常用到得分离方法:盐析、萃取分离法(包括溶剂萃取、胶团萃取、双水相萃取、超临界流体萃取、固相萃取、固相微萃取、溶剂微萃取等)、膜分离方法(包括渗析、微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析、膜萃取、膜吸收、渗透汽化、膜蒸馏等)、层析方法(离子交换层析、尺寸排阻层析、疏水层析、固定离子交换层析IMAC、亲和层析等)。在这些方法中膜分离的方法和层析技术越来越受到人们的重视。
(1)膜分离方法:
中药提取,生物医药产品的功效需要以目标提取物的活性为基础保障,传统的提取罐工艺首先要将动植物物质高温蒸发干燥粉碎,然后有机溶剂浸提,高温干燥浓缩成粉,两次高温基本破坏了目标产物的活性,使产品丧失理论功效,开元生物的生物膜提取罐是将动植物物质原浆粉碎,通过超滤膜纳滤膜进行高精度提取,
在确保目标提取物的高活性.高纯度.高质量前提下:
以反渗透膜技术对大小在50-400分子量的小分子,酸性,碱性有机溶液的净化分离浓缩;
以纳滤膜技术对200-2000分子量的免疫球蛋白,生物肽,羊胎素,氨基酸,蛋白质.....目标产物;
以超滤膜技术对500-50000分子量的目标产物;
实现广义的精确提取.浓缩.提纯.结晶的工艺研发能力。
相较于传统的动态提取罐.浓缩罐,开元膜式提取罐具有以下特点:
(1)分离过程无相变化
(2)分离过程在常温下进行,尤其适用于热敏物质的分离和浓缩;
(3)仅用压力作为膜的动力,自动化控制,方便维修;
(4)有效面积大,滤速快,分离效率高;
(5)适用范围广,工艺流程短
采用膜式生物分离提纯.浓缩工艺 比传统生产工艺节约:蒸汽90%以上,电力60%以上,厂房、场地70%以上,有机溶剂或水80%以上,排污90%以上,目标产物回收率达到95%以上,具有巨大的经济效益和社会效益。
x机组是以膜分离为中心,整合物质及细胞破碎、匀浆过滤、超滤、纳滤、反渗透、溶剂蒸馏回收、液体蒸馏浓缩、纯水制造、膜的反冲洗、柱冲洗、精提纯、真空干燥等任意组合,可连续自动化生产。
x机组主要用于海洋生物、动植物药材、发酵微生物、生化产品、果汁、奶类制品,化妆品等的浓缩、分离、提纯。还可针对企业污水的酸、碱及有机物质的提纯、分离、浓缩,并达到中水标准。
㈡ 湿空气中316L年腐蚀速率一般是多少
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316L和2205不锈钢腐蚀性能对比
GXF360
2019-11-02
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0 引 言
316L 奥氏体不锈钢和2205 双相不锈钢因其具有较好的耐腐蚀性能,目前在石油天然气行业使用较为广泛,但是两种材料由于成分和组织的不同,在相同腐蚀环境下的腐蚀行为还存在一定的差别。本研究针对两种不锈钢的腐蚀特点,对两种材料在相同工况下的腐蚀行为进行研究。
1 试验方案
1.1 工况条件及化学成分
对比腐蚀试验选用的工况条件见表1,两种不锈钢的化学成分见表2。
表1 对比腐蚀试验选用的工况条件
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表2 两种不锈钢的化学成分
化学成分/%材料w(Ni)w(Cr)w(P)w(Mo)w(Cu)w(N)w(C)w(Si)w(Mn)w(S)w(Fe)316L 12.5 17.0 0.020 2.17 0.014 0.032 0.56 1.29 0.002 Bal.2205 5.7 22.12 0.027 3.06 0.15 0.020 0.49 1.41 0.001 Bal.
1.2 试验项目
(1)按照GB/T 17897―2016 《金属和合金的腐蚀不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法》 B 法(6% FeCl3+0.05 mol/L HCl)进行对比试验,测试时间分别5 h、 14.5 h、 24 h。采用指针式刻度盘深度指示器或聚焦显微镜,用于测定麻点或裂口腐蚀的深度。
(2)按照JB/T 7901―2001 《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》 在除氧体系环境下进行对比试验 (具体条件见表1)。分别采用600#、800#、 1200# 砂纸将试样逐级打磨消除机加工刀痕,此后清洗、 除油、 冷风吹干后测量尺寸并称重,然后将试样相互绝缘安装在特制的试验架上,放入高压釜内介质中,试验结束后将试样表面用蒸馏水(必要时可采用除膜液)去除腐蚀产物、 无水酒精除水烘干后,用BS124S 电子天平称重,并依据公式(1)计算其腐蚀速率。
式中: R——腐蚀速率,mm/a;
M——试验前的试样质量,g;
由表2可知,就平均日增重而言,与空白对照组相比,试验组和金霉素组平均日增重均显著提高12.16%(P<0.05)、9.46%(P<0.05),说明益生菌与中药提取物促进猪只生长方面更优。与空白对照组平均日采食量相比,试验组和金霉素组均无显著差异(P>0.05)。与空白对照组相比,试验组料重比下降11.63%(P<0.05),金霉素组下降8.14%(P<0.05),且试验组最低,较金霉素组下降3.80%(P<0.05),说明益生菌与中药提取物提高饲料转化率最佳。综上所述,益生菌与中药提取物可以提高育肥猪生长性能,且效果优于金霉素。
M1——试验后的试样质量,g;
S——试样总面积,cm2;
T——试验时间,h;
新型职业农民作为一支有文化、懂技术、善经营、会管理的人才队伍,是推动社会主义新农村建设的有生力量,对贫困地区促进农民增收、消除农村贫困问题具有重要意义。一方面,通过在贫困地区培育新型职业农民,可以帮助贫困农民掌握现代农业知识和生产技术,促进贫困地区农业生产向规模化、集约化的现代化农业发展,从根本上实现脱贫致富。另一方面,可以帮助贫困农民掌握市场化运营规则,学会根据农业市场信息合理安排生产,从而保证获得较高的劳动生产效率和劳动收益。从这个意义上讲,积极推进贫困地区新型职业农民培育,是新时期精准扶贫、精准脱贫战略的内在必然要求。
D——材料密度,kg/m3。
(3)按照GB/T 15970.7 《金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第7 部分:慢应变速率试验》 在除氧体系环境下进行慢应变速率试验(具体条件见表1)。
2 试验方法和结果
2.1 点蚀试验
采用2205 和316L 不锈钢,分别加工相应的试样,满足总表面积大于10 cm2,按照GB/T 17897―2016 《金属和合金的腐蚀不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法》 B 法 (6% FeCl3+0.05 mol/L HCl)进行测试,测试时间分别为5 h、 14.5 h、24 h,温度和实际工况对应提高到60 ℃。试验结果见表3~表5,点蚀形貌如图1~图3 所示。
表3 316L 和2205 不锈钢浸泡5 h 的点蚀试验结果
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表4 316L 和2205 不锈钢浸泡14.5 h 的点蚀试验结果
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表5 316L 和2205 不锈钢浸泡24 h 的点蚀试验结果
?
图1 316L 和2205 不锈钢浸泡5 h 后的点蚀形貌
图2 316L 和2205 不锈钢浸泡14.5 h 后的点蚀形貌
图3 316L 和2205 不锈钢浸泡24 h 后的点蚀形貌
用平均腐蚀速率来表示不同浸泡时间的点蚀程度,如图4 所示,在5~24 h 内,随着时间的延长,其点蚀程度先增加,而后下降,就点蚀程度而言,316L 的耐点蚀性能比2205 不锈钢差,其点蚀平均速率大约是2205 不锈钢的5 倍,而在24 h 后则达到6 倍左右,这表明316L 不锈钢的平均腐蚀速率虽然在后续有所下降,但下降的程度不及2205 不锈钢,这主要是2205 不锈钢中添加了抗点蚀元素Mo 及N。
图4 两种不锈钢的点蚀速率与时间的关系
2.2 浸泡均匀试验
采用与点蚀试验同尺寸的试样,按照JB/T 7901—2001 《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》 标准在除氧体系环境下进行浸泡均匀试验 (具体条件见表1),试验结果见表6。316L 和2205 不锈钢浸泡168 h 后的宏观形貌如图5 所示,微观形貌如图6 所示。从表6 和图5 可以看出,2205 和316L 均出现了点蚀,虽然点蚀相对较少,316L 的点蚀程度稍微重于2205 不锈钢。
表6 316L 和2205 不锈钢浸泡168 h 时的试验结果
试样编号面积/cm2腐蚀失重/g 腐蚀速率/(mm·a-1)平均腐蚀速率/(mm·a-1)316-A 27.575 9 0.001 2 0.002 8 316-B 27.658 1 0.001 2 0.002 8 0.002 1 316-C 27.632 8 0.000 4 0.000 9 316-D 27.596 3 0.000 7 0.001 7 2205-A 27.697 7 0.000 2 0.000 5 2205-B 27.439 5 0.000 2 0.000 5 0.000 5 2205-C 27.588 4 0.000 3 0.000 7 2205-D 27.708 5 0.000 1 0.000 2
2.3 应力腐蚀试验
图5 316L 和2205 不锈钢浸泡168 h 后的宏观形貌
对两种不锈钢进行相应的切割和机加工,制成115 mm×15 mm×3 mm 试样,按照GB/T 15970.7 《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验第7部分:慢应变速率试验》 在除氧体系环境下进行慢应变速率试验 (具体条件见表1),空气中的慢拉伸速率为3.5×10-4 mm/s,溶液中的慢拉伸速率为1×10-4 mm/s。试验步骤为:先通N2除氧1.5 h,同时升温到60 ℃,添加H2S 气体0.01 MPa,通入CO2 气体1.0 MPa,稳定后再通入N2 实现总压20 MPa,试验结果见表7,应力-应变曲线如图7 所示。试验结果显示,316L 和2205 不锈钢在此环境下的应力腐蚀敏感性很低,或者时间累积效果尚未得到充分的体现。从表7可以看出,空气环境下的伸长率不及溶液环境中的伸长率,主要原因是应变速率不同造成的,但对抗拉强度的影响很小。
3.2.3 加强围手术期的健康宣教。制定导管健康教育处方,责任护士根据患者病情,针对可能安置引流管者,根据健康教育处方内容逐项向患者宣教,特别是置管的目的、位置,可能引起的不适及应对方法,拔管时间等,也可以讲述以往患者的经验,减轻患者的恐惧感,让其做好充分的心理准备,并复述,直至掌握,当安置导管的患者出现不适时,及时处理,给予鼓励,反复强调留置管道的重要性及必要性、注意事项等,得到病人及家属的心理支持,如有特殊困难,做好患者及家属的心理护理,尽量解决患者疑虑。
表7 316L 和2205 不锈钢应力腐蚀试验结果
?
图6 2205 和316L 在浸泡168 h 后的微观形貌
图7 316L 和2205 不锈钢应力腐蚀试验应力-应变曲线
3 结 论
(1)5~24 h 点蚀试验中,316L 的平均腐蚀速率约为2205 不锈钢的5 倍,在24 h 后达到6 倍,两者的点蚀速率呈加速态势,316L 不锈钢的加速大于2205 不锈钢。
(2)168 h 的均匀腐蚀测试试验表明,2205不锈钢的耐腐蚀性能优于316L 不锈钢,且两类不锈钢均出现了轻微的点蚀现象,316L 相对严重一些。
如山西某工程,可研审定的厂址总体规划将厂区位于城市道路中,需将城市道路改道长约1.5KM,出线朝南转向东北,厂址南侧有村庄,主厂房地基需打桩,初设方案优化时,项目单位,根据城市规划部门提出,道路不能改道出线不能向南朝村庄,为此需将厂址北移300∽400m,避开城市道路,煤气站及村庄,以降低工程投资。
(3)在服役环境下的应力腐蚀试验表明,这两种不锈钢具有很优秀的耐应力腐蚀开裂性能,但是因腐蚀评价采用的快速评价方法—慢应变速率试验,所以环境元素被弱化了。
选取2017级临床医学专业9~13班学生60名,随机分为教改组和对照组,每组30名。对照组采用传统教学模式,教改组则采用“基于微课的翻转课堂+对分课堂”教学模式。期末考试试题一致,考试成绩以卷面成绩为主,占80%,标本考试占20%。课程结束后向教改组学生发放纸质无记名调查问卷,并对两组的考试成绩进行统计分析。
(4)综合试验结果表明,316L 和2205 不锈钢在所选环境中均存在点蚀风险,因此从风险控制角度出发,2205 不锈钢具有较316L 不锈钢优秀的耐点蚀性能,因而在3 个试验中均呈现出优于316L 的腐蚀性能。尽管在快速应力腐蚀评价中,两者均呈现出非常优异的耐应力腐蚀性能,但是如果时间再度增加,一旦点蚀形成,则应力腐蚀的敏感性会增加。
参考文献:
[1]GB/T 17897—2016, 金属和合金的腐蚀 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法[S].
[2]JB/T 7901—2001, 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法[S].
[3]GB/T 15970.7, 金属和合金的腐蚀—应力腐蚀试验第7 部分: 慢应变速率试验[S].
[4]郭志军, 周建军, 王克栋.双相不锈钢在油田H2S-CO2-Cl-环境下耐蚀性研究[J].石油化工设备技术, 2011, 32(1): 16-21, 5.
[5]林红先, 樊玉光, 周三平.2205 双相不锈钢耐均匀腐蚀性能研究[J].内蒙古化工与腐蚀, 2008, 25(6): 10-13.
[6]刘佐嘉.316L 与2205 不锈钢的腐蚀行为研究现状[J].腐蚀与防护, 2010, 31(2): 149-153,160.
[7]张忠和.2205 不锈钢的点腐蚀试验的研究[J].机械制造与自动化, 2004, 33(4): 57-58.
[8]杨世洲,李春福,李辉,等.2205 双相不锈钢在酸性H2S 环境下的应力腐蚀行为及开裂机理[J].稀有金属材料与工程, 2018, 47(3): 904-909.
[9]吴 玖.双相不锈钢的选材要求与应用[J].石油化工腐蚀与防护, 1999, 16(1): 23-27,4.
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㈢ 你们常喝的清香白酒都有哪些啊
“中国白酒”英文名改了!真的不是“white wine”,别再搞错了!
英语口语微课20210115
中国酒业协会发布消息称,海关总署同意在2021年的《中华人民共和国进出口税则》中修改“中国白酒”的英文名。
“中国白酒”英语怎么说?
中国白酒是世界六大蒸馏酒之一,除中国白酒,其他五种分别是:
白兰地(Brandy) 威士忌(Whisky) 伏特加(Vodka) 朗姆酒(Rum) 金酒(Gin)
在这次改名之前,中国白酒没有标准的官方英文名。
市场上有各种叫法,比如:
Chinese spirits(中国白酒)
Chinese distilled spirits(中国蒸馏酒)
Chinese liquor(中国烈酒)
这次在中国酒业协会的提议下,海关总署在充分听取意见之后,决定“中国白酒”的英文名改为:Chinese Baijiu
这样既不会造成消费者的混淆,也可以彰显我们中华文化自信。记住,以后白酒就叫“Baijiu”!
【例句】
Chinese Baijiu still famous with its superb technology, a unique style andmaximum volume of proction and marketing.
中国白酒仍以其精湛的工艺、独特的风格和最大的产销量而驰名中外。
white wine ≠ 白酒
很多人以为white wine是白酒,其实并不是!
wine
英 [waɪn] 美 [waɪn]
n. 葡萄酒;果酒
v. 喝酒;请…喝酒
white wine = 白葡萄酒
红葡萄酒就是 red wine
【例句】
I like red wine from Australia, but I prefer white wine from France.
我喜欢澳大利亚的红葡萄酒,但白葡萄酒我更喜欢法国的。
“酒精度数”英语怎么说?
“酒精”的英文是alcohol
瓶身上的"酒精度数"全称是
Alcohol by volume
液体中的酒精体积占比
也会简写成ABV或alc/vol
在口语中,"酒精度数"一般会说
alcohol content
【例句】
A: What's the alcohol content of this red wine?
这红酒多少度?
B: It's about 11%.
大概11度。
“喝醉”的各种英语表达
I'm drunk.
我喝醉了。
I was inebriated.
我喝醉了。
I'm a little tipsy.
我有点醉了。
I was a bit buzzed.
我有点醉了。
You're hammered.
你喝醉了。
She was blasted.
她喝高了。
You are/get wasted.
你喝得烂醉 / 你喝大了。
He was absolutely shit-faced.
他烂醉如泥。
Sir, are you intoxicated?
先生,您醉了吗?
I think he's had one too many.
我觉得他有些醉意了。
㈣ 谁能介绍一下日本酒
日本酒又名清酒,是日本的传统酒,日本人古时候用其拜神、祭祖;如今,在重大喜庆的场合仍然少不了她。例如:婚礼上的厂三三九度」(新婚仪式的交杯酒,共有三杯酒,新人每杯各喝三次)和开业典礼等的「镜阴合」都与日本酒有关。所以日本酒被日本人奉为“国酒”,并把每年的10月1日定为r日本酒内日」。 日本酒(清酒)的命名是由其使用的原料所决定的,根据日本酒税法第3条第3款规定,日本酒的原料中必须含有“米”,另外还必须经过“过滤”这道工序。 日本酒的酿造史已有近2000年,可以追溯到弥生时代(公元前3世纪一公元后3世纪)中后期,当时稻作技术已传…