有机挥发物
有机挥发物的相关文献在1990年到2022年内共计296篇,主要集中在化学工业、轻工业、手工业、建筑科学
等领域,其中期刊论文155篇、会议论文34篇、专利文献2513337篇;相关期刊122种,包括中国印刷物资商情、林产工业、林业科学等;
相关会议29种,包括2015中国橡胶年会、中国园艺学会观赏园艺专业委员会2013年学术年会、中国林学会木材科学分会第十三次学术研讨会等;有机挥发物的相关文献由597位作者贡献,包括张寅平、王新轲、卿笃安等。
有机挥发物—发文量
专利文献>
论文:2513337篇
占比:99.99%
总计:2513526篇
有机挥发物
-研究学者
- 张寅平
- 王新轲
- 卿笃安
- 邸建军
- 龙玲
- 严伟
- 任海涛
- 刘振
- 刘雪明
- 周烈兴
- 唐军
- 商照聪
- 张勇
- 张继良
- 方瑞斌
- 曹进丰
- 李双景
- 李永梅
- 束长风
- 杨欣卉
- 杨莉
- 熊建银
- 王玲
- 王绍华
- 王顺涛
- 秦舒浩
- 程勇
- 贾益群
- 赵士平
- 赵晶
- 邱玲
- 钱天才
- 钱科
- 锁晓婷
- 陈刚
- 马腾洲
- 丁倩倩
- 丁祥金
- 丁艳丽
- 丁颖
- 仇恒瑞
- 何中凯
- 侯伟芬
- 俞益武
- 傅华康
- 冯永忠
- 冷远鹏
- 刘国杰
- 刘惠娣
- 刘文莉
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毛阳
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摘要:
本文介绍了大型炼化一体化公司汽车装卸站“醇类回收+RTO 炉”成套 VOCs治理设施的工作原理和简易流程,并通过控制装车节奏、调整醇类吸附操作、优化 RTO 炉运行参数等措施,使汽车装卸过程中产生的有机挥发物经处理后满足?石油化学工业污染物排放标准?(GB31571-2015),非甲烷总烃去除率≥97%,具有明显的环保及社会效益.
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陈作王;
徐玮辰
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摘要:
将聚乳酸(PLA)线材在增材制造时产生的有机挥发物(VOCs)收集在自制的气体收集瓶中,并在20°C下稳定10 min,在经活性炭过滤好的空气的作用下,用TenaX-TA吸附管采集收集瓶中气体20 min,采集的气体经二次热解吸后,以100:1的分流比进入气相色谱,用DB-5MS色谱柱在程序升温条件下分离,进入质谱检测器测定其中主要的9种VOCs(包括苯、甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯和正十一烷)含量.在优化的条件下,9种VOCs的保留时间为5.30~23.63 min.结果显示:9种VOCs的质量分别在40~4000 ng(间二甲苯+对二甲苯)和20~2000 ng(其他7种组分)内与其对应的峰面积呈线性关系,检出限(3S/N)为1.1~2.5μg·kg-1;对实际样品进行3个浓度水平的加标回收试验,所得回收率为91.2%~103%,测定值的相对标准偏差(RSD,n=6)为2.0%~8.5%;用此方法分析了6种样品,9种组分均有不同程度检出,总VOCs(TVOCs)含量的RSD(n=11)小于10%.
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李春霖;
潘淼;
李丽
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摘要:
伴随科学技术水平的持续提升,许多新技术、新理念被应用在轨道机车领域中,强有力推动着此领域的发展与完善.涂料作为轨道机车的重要部分,具有防腐、美观等作用.本文分析了一种新型的低VOC涂料,不燃无烟且无毒害,有着较好的耐候性;另外,其硬度高,有着不错的耐磨性.本文首先对瓷膜涂料的基本合成原理进行简要分析,指出了其在轨道机车中的具体应用,望能为此领域应用研究提供一些借鉴.
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孔德龙;
梁永婵;
曹春雷;
秦彬彬;
王冲;
李奕震
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摘要:
探究5种黄檀属(Dalbergia Linn.f.)植物挥发性有机化合物的成分组成,以期为研究植物挥发物与昆虫的关系提供理论基础.采用动态顶空循环吸附采集法和气相色谱-质谱联用技术,对黑黄檀(Dalbergia fusca Pierre)、降香黄檀(D.odorifera T.Chen)、交趾黄檀(D.cochinchinensis Pierre)、南岭黄檀(D.balansae Prain)、印度黄檀(D.sissoo DC.)的挥发物进行采集和分析,并结合峰面积归一法计算不同树种各化合物的相对含量.结果表明,黑黄檀、降香黄檀、交趾黄檀、南岭黄檀、印度黄檀的挥发性有机化合物分别有9类57种、8类60种、8类61种、8类58种和8类55种;5种黄檀属植物均含有烷烃类、芳烃类、醇类、酚类、酯类、醛类、酮类和萜烯类等8类化合物,其中萜烯类化合物的相对含量最高,均达到40%以上;5种树挥发性化合物中有蒎烯、罗勒烯、3-蒈烯等33种共有成分.结果表明,5种树木有机挥发物成分的种类及相对含量存在一定差异,但主要成分皆为萜烯类化合物.
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无
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摘要:
1.国际环保法规简介随着节能减排逐渐成为大众的普遍意识,传统的汽车维修市场也深受挑战。以车身修复为例,汽车修理厂使用的涂料和辅料大部分属于易燃、易爆、有毒和有害的材料,施工中涂料中有机物的挥发、废涂料的排放和稀释剂的处理不当,或者施工者未正确佩戴适当的安全防护用具等,均会对工作环境和从业人员的健康、甚至是汽车使用者造成不可逆转的损害。另外,有机挥发物也会造成大气臭氧层及环境的危害。如今社会,职业伤害已经成为高速发展的社会中极为受关注的现象。
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韩晓良1
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摘要:
随着小康社会即将实现,社会对环境的要求不断提高,国家对环境保护的要求已经成为国策,紧锣密鼓推出有机挥发物减排政策,甚至危机企业的生存,因此传统印刷包装企业必须采取强有力的应对措施,使产业创新升级,达到与环境友好相处的目标。
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张梦宁;
姜志宏;
马中青
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摘要:
研究了杨木[populus tremula]在120~300°C温度范围内热解过程中释放的VOC成分与含量,采用热重红外联用仪分析了杨木的失重和热解速度,以及热解产物的官能团,在此基础上用热解气质联用仪对杨木热解过程中释放的VOC进行分析.结果表明:杨木在热解过程中释放的VOC主要为酚类,其次是酮类、酸类、醇类、醛类.该研究旨在为木材热改性过程中有机挥发物控制处理技术和排放标准提供理论基础.
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徐寒晓
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摘要:
随着城市的发展,城市轨道交通已经成为了人们重要的出行方式,这也使得人们对于车辆内装材料的要求越来越高,车辆内装材料的选择变得更加严格,在这个过程中轻量化新材料得到了广泛的应用,本文对目前我国城铁车辆内装材料的环保性能要求进行了论述,并在此基础上对我国轨道车辆内装中常用的NGC铝合金材料、碳纤维材料等轻量化新材料进行了分析和介绍.
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谢德成;
黄志光
- 《第三届全国重点行业有机废气(VOCs)污染治理及监测技术交流研讨会》
| 2016年
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摘要:
本文介绍深冷冷凝回收有机挥发物的原理、工艺流程以及普莱克斯实施的案例研究.深冷冷凝主要针对沸点50°C以下的有机挥发物回收,操作温度约-100~-160°C;回收率99%以上,排放浓度5~40mg/m3.用于制冷剂、医药化工、油气回收行业.本文简要回顾、比较各有机挥发物回收方法的利、弊,扼要说明液氮深冷冷凝方法和技术手段等.具体包括:深冷法适用的有机挥发物(VOCs),普莱克斯深冷法处理流程与设备,最好介绍客户收益.
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Ruixia Mao;
毛瑞霞;
Junyou Shi;
时君友
- 《中国林学会木材科学分会第十三次学术研讨会》
| 2012年
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摘要:
对E1中密度纤维板甲醛释放及其它有机挥发物(VOCs)释放的规律及影响因素进行了分析.结果表明:不同的饰面材料能够对中密度纤维板基材的VOCs得到有效的控制.其中聚乙烯贴面控制效果最好,可减少TVOC84.18%,甲醛浓度衰减率71.43%,120g三聚氰胺浸渍纸可减少TVOC63.07%、80g三聚氰胺浸渍纸可减少TVOC60.80%;其次依次为薄木贴面,水性涂料.为有效合理控制中密度纤维板VOCs排放提供了基础数据.
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熊建银;
张寅平;
王新轲;
钱科;
常东武
- 《2007年传热传质学学术会议》
| 2007年
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摘要:
基于压汞实验和对建材微观结构的分析,提出了预测建材中有机挥发物(VOC)扩散系数的宏观-微观两尺度模型。对典型多孔建材研究发现,其表征体元(REV)是由一系列的宏观尺度孔和微观尺度孔串联而成的,和传统的从压汞实验计算扩散系数方法不同的是,本模型不仅考虑了孔的比率,还对孔的尺度分布和孔的连接方式进行了研究和分析。三种不同中密度板中VOC的散发实验表明,采用新模型计算的扩散系数比文献中的传统模型更好的吻合实验数据。这表明,两尺度模型在计算多孔介质扩散系数上是非常有效的,并可以用来设计低散发建材.
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Dr. Christoph Irle;
M. Almato;
R. Getzmann
- 《第5届环保型水性树脂涂料技术研讨会》
| 2007年
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摘要:
在过去几年中,使用双组分水性聚氯酯涂料变得越来越普遍.在水性涂料中使用聚异氰酸酯进行交联意味着可以达到接近溶剂型体系的最终物性的水平.同时,有机挥发物(简称VOC)的排放很低,符合所有国家和国际法律的规定.这种低气味的水性系统对施工者和最终用户都有好处.双组分水性体系包括聚氨酯分散体和水可分散聚异氰酸酯.在大多数情况下,聚氨酯分散体不含有任何OH官能团.聚异氰酸酯在聚氨酯中形成互穿网络[1].最重要的交联是由异氰酸酯与水的潮气固化形成的. 这种方法的好处是组分A同样可以用作单组分体系而达到可以接受的性能水平,更高的机械性能体现在双组分系统的特性中.目前该系统存在的不足是几乎所有聚氨酯分散体中存在N-甲基吡咯烷酮(简称:NMP).大多数的聚氨酯分散体的耐化学性略逊色于它们很好的机械性能. 近期对NMP的研究促使欧盟委员会负责分类和标识危险物质的工作小组在不久的将来把NMP标识为有毒.根据近期的决定,配方中NMP含量≥5%将不得不被标识为有毒.在美国,2003年3月14日,环境健康危害评估办公室(OEHHA)发布了公告,依照美国已知的造成生殖系统毒性的产品的法案,NMP被列入监督管理等级(Title 22,加州条款,Section 12000),以上被称为"65提案".这就是为什么很多公司想到无NMP的聚氨酯分散体.本文内容包括: 1 不含NMP的聚氨酯分散体 2 比较丙酮和NMP的聚氨酯分散体特性-聚合物的特征 3 成膜和膜 4 丙烯酸多元醇 6 结语
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