来源:工业和信息化部2023-12-06
高强高模聚酰亚胺纤维、超高分子量聚乙烯纤维(高强、抗蠕变)、连续玄武岩纤维、碳化硅纤维、聚对苯撑苯并二噁唑纤维等高性能纤维及其复合材料有关短板技术装备,提升聚乳酸纤维、莱赛尔纤维、生物基聚酰胺纤维、对苯二甲酸丙二醇酯纤维
来源:环保工程师2023-11-21
而淀粉等高分子的糖类物质需转化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸等最易降解的有机物,然后才被利用;甲醇虽然是快速易生物降解的有机物,但甲醇必须转化成乙酸等低分子有机酸才能被微生物利用,所以出现了利用乙酸钠作为碳源比用淀粉
来源:中能传媒研究院2023-10-23
此外双方还签署了《pta/pet项目联合前期可研开发协议》,双方拟研究在哈萨克斯坦投资建设pta(对苯二甲酸)和pet(聚对苯二甲酸乙二醇酯)装置的可能性。
来源:中国石油化工集团有限公司2023-10-23
此外,峰会期间,中国石化与哈萨克斯坦国家石油天然气公司还签署了《pta/pet项目联合前期可研开发协议》,双方拟研究在哈萨克斯坦投资建设对pta(苯二甲酸)和pet(聚对苯二甲酸乙二醇酯)装置的可能性,
来源:中国石化2023-10-17
此外,峰会期间中国石化与哈国油还签署了《pta/pet项目联合前期可研开发协议》,双方拟研究在哈萨克斯坦投资建设pta(对苯二甲酸)和pet(聚对苯二甲酸乙二醇酯)装置的可能性,并在完成有关前期可行性研究后
来源:安徽省人大2023-09-20
鼓励新技术路线发展,支持开展氢内燃机、甲醇制氢、甲酸制氢、固态电池、碳化硅半导体、滑板底盘等新技术研发应用。
来源:新疆发改委2023-09-19
探索“甲醇、甲酸制氢+数据中心备用电源”“风光制氢+数据中心绿色电源”“生物质制氢+热电联供”等创新型应用。问:《行动方案》如何推进氢能产业链的完善与建设?
来源:环保工程师2023-09-15
(7)rbcod(易降解cod) 研究表明,当以乙酸、丙酸和甲酸等易降解碳源作为释磷基质时,磷的释放速率较大,其释放速率与基质的浓度无关,仅与活性污泥的浓度和微生物的组成有关,该类基质导致的磷的释放可用零级反应方程式表示
来源:山西省发改委2023-09-13
推动单体聚合技术产业化,实现生物法聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚丁二酸丁二醇酯等可降解聚酯共线生产。...发展以赖氨酸为原料高效生物合成戊二胺,开发聚合级戊二胺精确分离提取工艺;以戊二胺为原料,开发尼龙5x合成技术,开展尼龙5x纤维和纺织材料技术研究,推动纤维级5x切片中试和产业化建设;推进生物基丁二酸、癸二酸、十二碳酸、呋喃二甲酸
来源:倍杰特2023-08-28
项目位于新疆铁门关经济技术开发区,包含天然气制乙炔,乙炔和甲醛合成制1,4-丁二醇(bdo),1,4-丁二醇(bdo)和对苯二甲酸(pta)及己二酸(aa)制生物可降解塑料pbat的生产全过程。
来源:工业和信息化部2023-08-25
《方案》指出,实施重点行业能效、污染物排放限额标准,瞄准能效标杆和环保绩效分级a级水平,推进炼油、乙烯、对二甲苯、甲醇、合成氨、磷铵、电石、烧碱、黄磷、纯碱、聚氯乙烯、精对苯二甲酸等行业加大节能、减污、
来源:河南省人民政府2023-08-03
扩大聚酯热收缩薄膜、功能聚酯切片和薄膜市场份额,加快发展超强记忆合金膜、再生聚酯薄膜、储能膜材料、环保膜材料、聚酯原料chdm(环己烷二甲醇)、高端化聚酯材料petg(聚对苯二甲酸乙二醇酯)及国产化高端制膜装备
来源:中国环境2023-07-25
但他表示,恶臭异味物质还包括无机气体和半挥发性物质,如硫化氢、氨、邻苯二甲酸酯类、苯胺类。部分行业存在vocs浓度低,但恶臭异味问题突出的情况,比如垃圾处理、污水处理、畜禽养殖业、食品加工行业等。
来源:克拉玛依市人民政府2023-07-10
加氢站:根据土地资源利用条件和终端用氢需求情况,依托现阶段中石油在克拉玛依市部署的加油站网点,科学合理布局1—2个加氢站,统筹推进固定式和撬装式(如光伏制氢、甲醇水热重整制氢、甲酸直接重整制氢等)加氢站建设...氢能技术创新转化示范园区:针对甲醇水热重整制氢、甲酸直接重整制氢、熔融金属甲烷裂解制氢、高温水裂解制氢、质子交换膜制氢、固体氧化物制氢技术攻关,联合相关高校、领军企业开展原型设备开发及首台套应用,进行一批典型氢能产品应用示范
来源:国家发展改革委2023-07-07
》提出的炼油、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵等13个石化化工产业重点领域基础上,进一步将乙烯法乙二醇、尿素、钛白粉、聚氯乙烯、对苯二甲酸
来源:国家发改委2023-07-05
7月4日发布的关于《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》的通知指出,在此前明确炼油、煤制焦炭等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上,增加乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸...磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上,增加乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸
、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上,增加了乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸...、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域,原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出;对本次增加的乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸
来源:国家发展改革委2023-07-04
在此前明确炼油、煤制焦炭、煤制甲醇等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上,增加乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸,子午线轮胎,工业硅,卫生纸原纸、纸巾原纸,棉、化纤及混纺机织物,针织物...、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域,原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出;对本次增加的乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸
来源:国家发改委2023-07-04
磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上,增加乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸...、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域,原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出;对本次增加的乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸
来源:环保工程师2023-06-12
5.4产甲烷阶段——在这一阶段乙酸、氢、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为甲烷、二氧化碳和新细胞物质。原理如下图:a、 水解阶段——含有蛋白质水解、碳水化合物水解和脂类水解。