未添加1,4-的镀层基本上无光泽,看不清人的面部五官轮廓,属于4级。
当1,4-为0.1g/L时,镀层的光亮度并没有明显改善。
增加1,4-至0.3g/L时,镀层表面光亮较差,但能看出人的五官轮廓,眉毛部分模糊,属于3级。
当1,4-为0.5g/L时,镀层表面光亮,能看出人的五官和眉毛,但眉毛不够清晰,属于2级。
继续增加1,4-至0.8g/L时,镀层光亮度基本不变。
目前ISP、F-T及三维工艺的1,4-丁炔二醇(BDO)生产过程中采用硅酸镁负载铜铋催化剂,存在硅流失的问题,生产过程单耗高,废水排放量大等问题,为彻底计解决以上问题,瑞克开发了无硅炔化催化剂,采用无硅BYD催化剂(RK-15B)代替硅酸镁为载体的BYD催化剂,以减少BYD生产过程硅的流失问题,直至完全解决硅流失问题,减少整个工艺的废水排放量,同时降低装置的运行费用。
的三键能进行与yi炔相同的普通加成反应。部分加氢生成2-丁烯-1,4-二醇。完全加成生成1,4-丁er醇。每摩尔可以与两摩尔氯进行加成反应,但只能与一摩尔或碘起加成反应。用盐酸进行非催化加成,同时有一个羟基被取代,生成2,4-二氯-2-丁烯-1-醇。用盐或铜盐催化,不发生取代反应。易发生氧化反应。电解氧化能得到高收率的2-丁炔二酸。用过氧yi酸氧化生成丙二酸。
当少量14-加入电镀液后,放电物增多,溶液导电能力有所增强,因此极限电流有所增大。而当14-继续增加时,阴极表面附近的表面活性物质进一步增多,对放电离子的阻化作用起主导作用,同时使电极表面附近离子浓度过大,局部离子拥挤,其活度降低,从而导电能力下降,致使极限电流减小。十二烷基硫酸钠有所不同,它不参与放电反应,而由于其表面活性性质阻碍离子放电,从而随十二烷基硫酸钠浓度的增加,极限电流减小。
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