摘要:双环戊二烯(DCPD)的线性低聚物是热塑性和热固性材料的反应性前体。与臭味的父母单体不同,由DCPD组成的低聚物是无味的。通过对末端组或骨干化学的适当修改,远程技术DCPD寡聚物具有潜在的效用,作为交联的跨链接器和宏观工程学前体,用于块和移植共聚物。但是,大多数现有的产生寡核DCPD的方法需要溶剂,相对较慢,需要无空气的技术。在这里我们表明,纯dCPD和其他垂体衍生物的额叶开环差异寡聚(Fromo)在几分钟内迅速生成数百克材料,催化剂载荷为0.5 mm。这种节能催化过程利用反应产生的热量在整个液体单体中自我传播的寡聚化。使用末端烯烃(例如苯乙烯),其中交叉 - 弥弥教反应(即链转移)与开环的分解(即传播)竞争。 Kendrick质量分析能够快速鉴定和分配所有链端类型,并量化了不频繁的环戊烯开环反应所产生的分支程度。 这种分析技术还检测出源自单体或链转移剂中痕量杂质的低聚物物种,这些杂质在其他表征方法中很难观察。 获得的低聚物具有明确的链端和分子量分布。使用末端烯烃(例如苯乙烯),其中交叉 - 弥弥教反应(即链转移)与开环的分解(即传播)竞争。Kendrick质量分析能够快速鉴定和分配所有链端类型,并量化了不频繁的环戊烯开环反应所产生的分支程度。这种分析技术还检测出源自单体或链转移剂中痕量杂质的低聚物物种,这些杂质在其他表征方法中很难观察。获得的低聚物具有明确的链端和分子量分布。
Acid value/TAN/TBN ASTM D 974 2000.00 6000.00 7 Aromatics Gasoline Analyzer New parameter 4000.00 7 Ash content ASTM D 482 2000.00 4000.00 7 Benzene Gasoline Analyzer 6000.00 7000.00 7 Boiling range/Distillation ASTM D 86 3000.00 6000.00 7 Calorific Value (Gross/Net) Bomb Calorimeter 4000.00 7000.00 7 Carbon residue ASTM D 189 2500.00 4000.00 7 Cetane improver Diesel Analyzer New parameter 5000.00 7 Cetane index Diesel Analyzer 4000.00 7000.00 7 Cetane number Diesel Analyzer 4000.00 7000.00 7 Color Colorimeter 2000.00 3500.00 7 Corrosion IP 154/59 3000.00 5000.00 7 Density/Specific/API gravity ASTM D1298 2000.00 3500.00 7 DIPE Gasoline Analyzer 4000.00 4000.00 7 Ethanol Gasoline Analyzer 6000.00 6000.00 7 FAME Diesel Analyzer New parameter 4000.00 7 Fire point ASTM D 92 2500.00 5000.00 7 Flash point ASTM D 93 2500.00 5000.00 7 Methanol Gasoline Analyzer New parameter 4000.00 7 MTBE Gasoline Analyzer 6000.00 6000.00 7 Olefin Gasoline Analyzer New parameter 4000.00 7 PNA Aromatics Diesel Analyzer New parameter 4000.00 7 Pour point ASTM D 97 2000.00 5000.00 7 Raw oil Diesel Analyzer New parameter 4000.00 7 RON/MON Gasoline Analyzer 8000.00 10000.00 7 SAT Gasoline Analyzer New parameter 4000.00 7沉积物/不溶性物质ASTM D 4000 2000.00 4000.00 7硫ASTM D 129 4000.00 8000.00 7
用于气体和蒸气分离膜的气体分离的膜是一项良好的,节能和不断发展的技术。使用多硫酮的空心纤维膜(带有商业名称Prism)用于H 2恢复的天然气分离技术首先是由Preaea Inc.(现在是Air Products的子公司)(Lonsdale,1982; Air Products Advanced Pri)引入并于1979年成功进行了商业化。从那时起,气体分离膜市场一直在迅速增长,并有望随着技术的进步而进一步增长。在过去的几十年中,多种聚合物膜(例如多硫酮,聚酰亚胺,乙酸纤维素)和聚(二甲基硅氧烷)硅橡胶已用于气体或蒸气分离(Galizia等,2017)。特定的应用包括1)从氮,甲烷等中回收氢。; 2)氧气产生氮; 3)天然气产生甲烷; 4)从氮气中恢复(例如Olefins的蒸气); 5)去除挥发性有机化合物(VOC); 6)空气和天然气脱水; 7)olefin/paraffin(例如乙烯/乙烷,丙烯/丙烷)分离; 8)烃(甲烷,乙烷,丙烷等)分离; 9)二氧化碳捕获来自频道气体(主要是氮)。这些应用已受到显着关注,并解释了大多数基于膜的天然气分离行业。分离技术和材料设计的进步将有助于膜领域的生长和发展。微孔无机膜可以有效地用于催化反应器和煤气燃料等应用中。基于致密的陶瓷膜,致密的金属膜和微孔膜的无机膜也进行了广泛的研究(Lin,2019)。通常用于制造微孔无机膜的材料包括氧化铝(Al 2 O 3),二氧化硅(SIO 2),氧化氧化氧化氧化膜(ZRO 2),沸石和碳。最近,由于有机和无机材料的协同作用,由于有机和无机材料的协同效应,多孔无机填充剂分散在密集的聚合物基质中。各种多孔无机纳米材料,例如氧化石墨烯(GO)和金属有机框架(MOF)已被用作MMMS中的填充剂,从而提高了渗透和分离特性(Qiao等人,2020年)。
杰拉米·亚当斯(Jeramie Adams)于2008年从怀俄明大学(UW)获得了化学博士学位,并在接下来的四年中继续担任博士后研究员,讲述了均质有机金属催化剂和高度氧化激发态光活性材料的发展。在UW期间,他还探索了超分子化学,无机光化学,深度有机磷酸化学,烷烃的脱氢,氢硅烷基化和烯烃聚合。亚当斯博士于2012年加入WRI,并管理了各种行业领先的计划,商业项目和联邦项目,包括重石油研究联盟,有问题的CRUDES研究联盟的加工改善,沥青行业研究联盟,最近的DOE项目联盟以及美国的DOE Project Insport Insportium,以实现美国公司的负担得起的碳纤维。许多项目强调化学与物理特性或其他现象之间的关系。其他积极研究的领域包括化学表征碳氢化合物,包括煤提取物,原油,蜡,沥青质,焦化的沥青质,界面沥青质,沥青,沥青和俯仰材料;调节原油乳液;沥青吸附;蜡质原油的处理;石油,煤和生物质中氧官能团的化学修饰;各向同性煤炭沥青和石油螺距转化为各向异性中间机,以换成碳纤维;热交换器污染;焦在近似延迟的Coker条件下进行材料的协调;部分升级;从煤中提取液体;高级碳材料;大气到高真空蒸馏;并通过化学合成生产新的恢复活力,PG性能增强剂和抗氧化剂产品。
EBIT 增长主要由于烯烃和衍生品价差改善。 现金流 2024 年第三季度,经营活动提供的现金为 3.96 亿美元。公司通过股票回购和股息向股东返还了 1.95 亿美元。见表 5。 2024 年可用现金用途的优先事项包括有机增长投资、支付季度股息和股票回购。 2024 年展望 在谈到 2024 年全年展望时,Costa 表示:“我们很自豪能够在宏观经济长期疲软的时期再创佳绩。正如预期的那样,销售量较去年有所改善,主要是由于客户库存减少。随着库存减少,我们的需求已重新连接到我们的终端市场,这些市场保持稳定。在第四季度,我们预计大多数市场将出现正常的季节性销量下降。我们还预计将继续利用我们的创新驱动型增长模式,推动增长超越我们的市场。我们预计将受益于商业卓越以及特种业务原材料和能源成本持续下降。虽然我们在金斯波特甲醇分解工厂实现稳定生产率方面取得了重大进展,但实现这些生产率所花的时间比预期的要长。尽管面临这些挑战,但我们在基础业务中取得的强劲业绩使我们能够保持全年调整后每股收益指引的中点不变。综合考虑这些因素,我们预计 2024 年每股收益将在 7.50 美元至 7.70 美元之间,2024 年运营现金将接近 13 亿美元,这反映了为支持 2025 年增长而增加营运资本的目标。我仍然对我们未来实现盈利增长和强劲现金流的能力充满信心。”
1。Contents and Qualification Objectives Contents • Coordination chemistry : mechanisms of reactions of coordination compounds (ligand exchange, electron transfer reactions) • Reaction steps in homogeneous catalysis: oxidative additions and reductive eliminations, σ-bond metatheses, insertion and elimination reactions • Transition metal compounds : metal hydrides and metal organyls, carbene complexes, olefin complexes (synthesis, structure, bonding and reactions) - metal activation of industrially relevant substrates, like dihydrogen, alkanes, carbon monoxide, olefins • Main group element organyls : element organyls of the boron group (triels) – hydroboration and carbometallation reactions • Structural chemistry of inorganic solids : structural arguments, packing types in solid compounds, phase transitions, systematic通过填充八面体和四面体间隙,分子晶格,链条结构,分层结构,网络结构,直径的结构来扣除从密集的球体包装开始的结构。• Intermetallic phases and compounds : alloys, Zintl phases and Zintl salts, polycationic and polyanionic clusters of the main group elements, Wade's rules • Subvalent transition metal compounds : magnetic phenomena, metal-metal bonding, metal-metal multiple bonding, metal clusters, condensation of clusters, metal rich compounds, cluster connection • Solid-state materials : precious stones,它们的使用和生产,钻石和钻石合成,富勒烯,碳纳米管,石墨烯•固体中的化学键:电子带结构理论的介绍,状态的密度,晶体轨道。课程格式资格确定目标•获取对现代无机分子化合物的最重要类别的增强知识•对O过渡金属氢化物,基基和碳复合物的更深入了解同质催化中的基本步骤o同质催化的基本步骤,小分子激活o结构和结构型固体式和化学构成的构建和化学构成•形成型结构和化学的结构•化合物•化学•化合物•化学•化合物•化学•化学•在讨论未知化合物的讨论中获得的知识的使用•信息管理•批判性思维•解决问题的技能•彻底的知识和分析技能,用于计划复杂化学分子的合成途径•对复杂问题的分析和反思•增强交流的能力2。