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重大事故隐患专项治理行动实施方案...
发布日期:2024-09-11
查看更多孟州盛伟化工有限公司土壤及地下水自行监测报告--2024年...
发布日期:2024-08-31
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发布日期:2023-10-09
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发布日期:2023-09-13
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发布日期:2023-09-13
查看更多近期,东北、华北、黄淮等地出现极端降雨,多地出现居民被困和人员伤亡情况,全国各地救援力量迅速集结,驰援防线救灾一线,全力投入防汛救灾工作。在当前全国齐心聚力、携手救灾的特殊时期,个别网民编造传播涉灾情虚假信息、挑动地域对立歧视,严重扰乱网上舆 论秩序,干扰妨碍抗险救灾工作。为进一步净化网络环境,维护网络秩序,全力维护全国上下万众一心、全力救灾恢复、全力保障人民群众生命财产安 全和社会大局稳定的网上主旋律,切实成为防汛救灾的参与者、助力者,现发出如下倡议: 一、自觉抵制违法有害信息网上传播 1、坚决抵制违法有害信息。不制造、不听信、不传播涉灾救灾违法有害和负面不良信息,不以讹传讹,不煽风点火,不随意传播无出处、无证据的举报、泄露隐私、个人攻击、不良言论等内容。 2、严管信息发布账号。强化对账号信息的人工审核和资质认证,严防假冒仿冒党政军机关、新闻媒体、地方政府和用户账号,严控不符合资质认证要求并从事专门领域信息内容生产的“自媒体”账号,严禁操纵“自媒体”账号矩阵发布传播涉灾救灾违法和负面不良信息。 3、严管信息发布内容。用户发布新闻信息,要按照有关规定标注信息来源;自行拍摄信息,要逐一标注拍摄时间地点;使用技术生成信息,要打上技术生成标签;引用旧闻旧事的,要说明事发时间地点;发布含有虚构演绎内容信息,要加注虚构演绎标签;平台对存疑或谣言信息,将标记争议、谣言标签,并按规定采取限流、辟谣、禁言等处置措施。 二、坚持对违法有害信息“零容忍” 4、增强网络文明意识。树立正确的网络道德观,主动抵制和举报各种网上违法犯罪和低俗不良行为,坚决同网络违法犯罪活动作斗争,全力维护国家、社会、集体和个人的合法权益。 5、强化舆 论正面引导。通过平台公约、用户协议完善对粉丝数量和营利权限的管理措施,对违法违规账号,将视情采取关闭禁言或者限 制、禁止新增粉丝以及清空全量粉丝等惩戒措施;对多账号联动蹭炒防汛救灾热点话题、敏感事件进行恶意营销的用户账号,将取消或严禁赋予营利权限。 6、积极营造健康网络舆 论生态。对“自媒体”账号,将显著标明所属MCN机构,对利用签约账号联动炒作、多次出现违规行为的MCN机构,将采取限 制营利权限、限 制提供服务、入驻清退等处置措施。 三、积极发动发挥网络平台的正能量 7、建立健全监督举报。鼓励用户参与平台信息内容管理,收集并举报违法有害信息,发现并揭批谣言和虚假信息,主动向监管部门提供相关线索,并配合调查和处理,zui大限度消除负面影响。 8、积极协助求助求救。主动搜集群众网上求助求救线索,及时报告有关主管部门,并在当地党委政府的统筹指挥下,配合有关部门全力开展救灾救援工作。 9、坚决曝光违法犯罪案例。大力加强违法违规用户处置和账号曝光力度,开设警示教育专栏,定期发布违法违规用户典型案例,提醒警示用户严格遵守国家法律法规,严格履行平台公约和服务协议,加强自律自治。...
发布日期:2023-08-14
查看更多(国发【2016】31 号)、《河南省清洁土壤行动计划》(豫政【2017】13号)有关规定,同时结合焦作市生态环境局下发的焦环文[2023]6 号《关于公布焦作市 2023 年土壤污染重 点监管名录的通知》,孟州盛伟化工有限公司属于焦作市土壤污染重 点监管单位,为积极响应环保部门的要求,按照要求需编制土壤及地下水环境自行监测方案。 为此孟州盛伟化工有限公司于 2023 年 05 月委托河南鼎晟检测技术有限公司开展“孟州盛伟化工有限公司土壤及地下水自行监测”工作。接受委托后,我单位立即组织相关技术人员进行收集和查阅历史资料、现场踏勘、了解本企业概况,并对相关人员进行访谈。并于 2023年05月16日对现场进行采样,05月30日完成全部检测项目。在采样完成后按照相关国家标准规范进行检测,根据检测结果编制了本土壤及地下水自行监测报告。孟州盛伟化工有限公司自行监测报告(地下水、土壤)2023.06.10+更改签字页+扫描(1)...
发布日期:2023-06-16
查看更多【中国酚醛树脂网www.pf-e.cn】2016年11月14日讯:甲醛有没有全部清除?家人的健康能得到保障吗?你是否又听说了各种除甲醛的“民间偏方”,但仍然不知效果如何?你是否正面临着这样的困境?刚买的房,装修半年,散味半年,除了漫长的等待,还有一颗悬着的心:甲醛有没有全部清除?家人的健康能得到保障吗?你是否又听说了各种除甲醛的“民间偏方”,但仍然不知效果如何?甲醛究竟是什么?长得如此清秀的家伙居然那么毒。别看甲醛长得细巧,它可是自带令人闻风丧胆的属性,刺激极强,致敏、致突变,孕妇长期吸入胎儿会畸形,男人吸多了,小蝌蚪会游不动。还不赶快躲得远远的。 误区一:味道遮盖法,完全没用。请不要掩耳盗铃,点点熏香,弄点空气清新剂,这些气味遮盖法,完全是自我欺骗。类型二:植物吸附方法,没什么大用。所谓的植物吸附方法,主要是指用茶叶梗、咖啡渣、柚子皮、菠萝皮、绿叶植物等一次吸附法。虽然不能说这些对甲醛完全没有吸附或转化的能力,但其能吸附的量和转化的速度微乎其微。因为茶叶梗、柚子皮、植物等等只能吸附周围环境极少量的甲醛,而对于空气中游离的甲醛分子,根本无法吸附。这么理解吧,就算家里铺满咖啡渣、养满植物,也可能需要几十年才能吸附一点点甲醛。所以,如果单纯美化家居环境和养眼角度,你可以考虑多养些植物。去除甲醛,别安慰自己了。 类型三:水深火热方法,简直就是迷信。有些民间去醛达人,可能确实是理工科出身,以甲醛高温释放快,且易融于水为理论依据,发明了水深火热方法,简直就像迷信活动一般,在家里点上炭火,然后地上放几盆水,就差请个巫婆跳大神了。这种做法目前全世界没有一个化学实验室可证明其效果。那新房子得熏成什么味,到时候一氧化碳超标更可怕啊?而且一个明火源放在新装修的屋子里,屋子里更不能有人在现场,想想都可怕啊。千万别酿成甲醛没去除,房子没有了的惨剧。不要听信未经证实的民间偏方,这和有病不去医院,偏信民间偏方是一个道理。 如何减少甲醛的产生。看完误区,是不是顿觉人生很累?那该怎么解决已经产生的甲醛呢?懒人的做法,就是一定要选对装修材料,从源头减少甲醛的排放。胶:请杜绝使用安装工人自带的来源不明的胶,可自行购买一些知名品牌的高品质硅胶、胶水、胶替代并现场监督使用。认准品牌 勿使用三无产品。板材——有钱没钱都要注意了,请尽量使用符合环保标准的原木材料。各种人造板材大量使用含有甲醛的胶粘剂,且被深度封存在板材中。 造成甲醛的大量、持续缓慢释放,毒死人不偿命的节奏。据中国酚醛树脂网www.pf-e.cn专家介绍,涂料的面积在家居中占比很大,低端涂料往往使用甲醛杀菌防腐,在涂料的干燥过程中,其中所含有的甲醛会从涂料中缓慢释放,造成污染;而环保涂料则会甲醛的使用,所以选好品牌是关键。高温天气,开空调让室内长期处于封闭状态,甲醛等各类有害气体的气味也越发明显。在此提醒大家,千万记得早晚多通风,保持空气流畅。...
发布日期:2022-08-03
查看更多1 加成反应 在适当条件下,一元羟甲基苯酚继续进行加成反应,就可生成二元及多元羟甲基苯酚: 2 缩合及缩聚反应 缩合及缩聚反应,随反应条件的不同可以发生在羟甲基苯酚与苯酚分子之间,也可发生在各个羟甲基苯酚分子之间。包括: 缩合反应不断进行的结果是缩聚形成一定分子量的酚醛树脂,由于缩聚反应具有逐步的特点,中间产物相当稳定因而能够分离而加以研究。 多年来研究分析通常认为,影响酚醛树脂的合成、结构及特性的主要因素为如下四点: (1)原料的化学结构; (2)酚与醛的摩尔比; (3)反应介质的酸、碱性; (4)生产操作方法。...
发布日期:2022-08-03
查看更多固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质,因含有游离酚而呈微红色,实体的比重平均1.7左右,易溶于醇,不溶于水,对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同,可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能,广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 液体酚醛树脂为黄色、深棕色液体,如:碱性酚醛树脂主要做铸造黏结剂。 高温性能 酚醛树脂重要的特征就是耐高温性,即使在非常高的温度下,也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性。正因为这个原因,酚醛树脂才被应用于一些高温领域,例如耐火材料,摩擦材料,粘结剂和铸造行业。 粘结强度 酚醛树脂一个重要的应用就是作为粘结剂。酚醛树脂是一种多功能,与各种各样的有机和无机填料都能相容的物质。设计正确的酚醛树脂,润湿速度特别快。并且在交联后可以为磨具、耐火材料,摩擦材料以及电木粉提供所需要的机械强度,耐热性能和电性能。 水溶性酚醛树脂或醇溶性酚醛树脂被用来浸渍纸、棉布、玻璃、石棉和其它类似的物质为它们提供机械强度,电性能等。典型的例子包括电绝缘和机械层压制造,离合器片和汽车滤清器用滤纸。 高残碳率 在温度大约为1000℃ 的惰性气体条件下,酚醛树脂会产生很高的残碳,这有利于维持酚醛树脂的结构稳定性。酚醛树脂的这种特性,也是它能用于耐火材料领域的一个重要原因。 低烟低毒 与其他树脂系统相比,酚醛树脂系统具有低烟低毒的优势。在燃烧的情况下,用科学配方生产出的酚醛树脂系统,将会缓慢分解产生氢气、碳氢化合物、水蒸气和碳氧化物。分解过程中所产生的烟相对少,毒性也相对低。这些特点使酚醛树脂适用于公共运输和安全要求非常严格的领域,如矿山,防护栏和建筑业等。 抗化学性 交联后的酚醛树脂可以抵制任何化学物质的分解。例如汽油,石油,醇,乙二醇,油脂和各种碳氢化合物。因其抗化学稳定性,适合用于制作厨卫用具、饮用水净化设备(酚醛碳纤维)、电木茶盘茶具、并广泛用于罐头及易拉罐(国家标准GB 05009.069-2003)、液体容器等食品饮料包装材料中。 热处理 热处理会提高固化树脂的玻璃化温度,可以进一步改善树脂的各项性能。玻璃化温度与结晶固体如聚丙烯的熔化状态相似。酚醛树脂玻璃化温度与在固化阶段所用的固化温度有关。热处理过程可以提高交联树脂的流动性促使反应进一步发生,同时也可以除去残留的挥发酚,降低收缩、增强尺寸稳定性、硬度和高温强度。同时,树脂也趋向于收缩和变脆。树脂后处理升温曲线将取决于树脂固化条件和树脂系统。 发泡性 酚醛泡沫是由酚醛树脂通过发泡而得到的一种泡沫塑料。与早期占市场主导地位的聚苯乙烯泡沫、聚氯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等材料相比,在阻燃方面它具有特殊的优良性能。其重量轻,刚性大,尺寸稳定性好,耐化学腐蚀,耐热性好,难燃,自熄,低烟雾,耐火焰穿透,遇火无洒落物,价格低廉,是电器、仪表、建筑、石油化工等行业较为理想的绝缘隔热保温材料,因而受到人们的广泛重视。 酚醛泡沫已成为泡沫塑料中发展品种之一。消费量不断增长,应用范围不断扩大,国内外研究和开发都相当活跃。然而,酚醛泡沫弱点是脆性大,开孔率高,因此提高它的韧性是改善酚醛泡沫性能的关键技术。...
发布日期:2022-08-03
查看更多酚醛树脂的生产和使用会给环境带来一定程度的污染,影响整个生态环境,然而注意或加强治理污染,包括废水处理和废旧酚醛树脂产品及其复合材料的循环利用,可使酚醛树脂健康而快速发展。 新发展 有关酚醛树脂的开发和研究工作,主要围绕着增强、阻燃、低烟以及成型适用性方面开展,向功能化、精细化发展,各国科学家部以高附加值的酚醛树脂材料为研究开发对象。 环保新树脂 新酚醛树脂为高分子化合物,是由苯酚和芳烷基醚通过缩合反应而产生的。新酚醛树脂具有良好力学性能、耐热性能,广泛应用于金刚石制品、砂轮片制造等行业.新酚醛树脂粘结力强,化学稳定性好,耐热性高,硬化时收缩小,制品尺寸稳定。粘结强度比酚醛树脂提高20%以上,耐热性提高100℃以上。新酚醛树脂制品可在250℃下长期使用,制品耐湿耐碱。 新酚醛树脂可做为金刚石砂轮的结合剂,使用方法为: 新酚醛树脂与酚醛树脂按1 :3混合使用,不仅提高了酚醛树脂的强度,还提高了耐热性和磨削比。如单独使用新酚醛树脂,砂轮的寿命是酚醛树脂8倍,在生产工艺上比酚醛树脂制品强度高出约30%,磨削效果也有提高。...
发布日期:2022-08-03
查看更多1872年,德国化学家拜耳(A. Baeyer)首先发现酚和醛在酸的存在下可以缩合得到无定形棕红色的不可处理的树枝状产物,但未开展研究。1902年,布卢默(L. Blumer)用酒石酸135份作催化剂,得到了一个商业化酚醛树脂,命名为Laccain,但没有形成工业化规模。 1905~1907年,酚醛树脂创始人美国科学家巴克兰(Baekeland)对酚醛树脂进行了系统而广泛的研究,于1909年提出了关于酚醛树脂“加压、加热”固化的专利,实现了酚醛树脂的实用化,有人提议将此年定为酚醛树脂元年(或合成高分子元年)。 1907年,巴克兰申请了关于酚醛树脂“加压、加热”’固化的专利。并于1910年10月10日成立Bakelite公司,分布在许多国家[1939年附属于联碳(UC)公司],他们先后申请了400多个专利,预见到除酚醛树脂作烧蚀材料以外的主要应用,解决了酚醛树脂应用的关键问题。巴克兰还成功地获得了施加高压使酚醛预聚物固化的技术,他明确指出,酚醛树脂是否具有热塑性取决于苯酚与甲醛的用量比和所用催化剂类型,在碱性催化剂存在下即使苯酚过量一些,生成物也是热固性树脂,受热后能够转变为不溶不熔树脂。 1911年,艾尔斯沃思(Aylesworth)发现用六次甲基四胺可以使酚醛树脂固化,转变为不溶不熔状态,使其具有较高电绝缘性等应用特性。酚醛树脂因此开始用于电绝缘制品。 1912~1913年,俄 国科学家彼得洛夫、塔拉索夫等研究了在石油磺酸和芳香族磺酸存在下的酚与醛的反应,并发明了将其注塑成型制取酚醛树脂注塑制品的方法。 1913年,德国科学家阿尔贝特发明了松香改性酚醛树脂,这种树脂适合制作油漆涂料,这一发明为酚醛树脂在涂料领域的应用铺展了成功之路。 1914年,日本引进巴克兰技术在东京开始生产酚醛树脂,开创了亚洲先河。 1923年,美国投产苯酚糠醛模塑粉。 1930年,酚醛泡沫塑料在美国投产。 1937年,开发了增塑的醚化的酚醛树脂并用于油漆涂料。 1945年,高邻位酚醛树脂及其快速成型模压粉在美国工业化生产。 1946年,美国投产丁腈橡胶改性酚醛树脂及其模塑粉。 1949年,苯胺改性酚醛模塑粉商品面市。...
发布日期:2022-08-03
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