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1)  xylene isomers
二甲苯异构体
1.
Progress of membrane separation for xylene isomers;
膜法分离二甲苯异构体研究进展
2.
The latest development of pervaporation separating membranes for xylene isomers;
渗透汽化膜分离二甲苯异构体的最新动态
3.
In this research, Kalman filtering mathematical methods are introduced to determine xylene isomers and the differentiation for xylene isomers chromatographic overlapping peak under certain experimental condition was studied.
运用卡尔曼滤波计算数学对二甲苯异构体进行分析测定。
2)  xylene isomer
二甲苯异构体
1.
The pervaporation separation of pure xylene isomer and its binary mixtures through the prepared MFI-type membranes was also investigated.
以无模板剂二氧化硅溶胶为前驱体,用二次生长法在已浸渍分子筛种子层的α-氧化铝支撑体上制备MFI型分子筛膜,采用X射线衍射法、扫描电子显微镜和气体渗透实验表征分子筛膜的性能,研究了单组分和双组分二甲苯异构体在氧化铝支撑分子筛膜的渗透汽化分离性能。
2.
It is difficult to separate xylene isomers with traditional methods, and it has some defect, for example high energy consumption, high pollution and complex process.
传统方法分离二甲苯异构体存在能耗高、工艺复杂和环境污染等缺点。
3.
In this paper,PVA membranes containingβ-cyclodextrin (β-CD)and polyacrylic acid/hydrotalcite(PAA/HT)organic-inorganic hybrid membranes have been prepared for separation of xylene isomers,respectively.
本论文以二甲苯异构体的分离为研究对象,考察了引入β-环糊精(β-CD)聚合物的高分子膜对二甲苯异构体的分离效果,初步探索了含片层状水滑石(HT)的有机-无机杂化膜分离二甲苯异构体的性能。
3)  toluene diisocyanate isomers
甲苯二异氰酸酯异构体
1.
To look for a capillary gas chromatographic method of seperating toluene diisocyanate, the columns ability to separate toluene diisocyanate isomers was studied.
选择典型的气相色谱固定液,如SE-30,SE-54,OV-225,芳羧酸酯液晶和环糊精衍生物等涂渍成弹性石英毛细管柱,测定它们对甲苯二异氰酸酯异构体的分离能力。
4)  Structural Isomers of Diphenylmethyl Alcohols
二苯甲醇结构异构体
5)  phthalic acid isomers
苯二甲酸同分异构体
6)  xylene isomerization
二甲苯异构化
1.
Reaction of hydrogenated pyrolysis gasoline raffinate partly incorporated with isomerization feed stocks,was studied in an experimental unit,using commercial xylene isomerization catalyst and technology.
利用小型临氢装置对裂解加氢汽油抽余油掺兑二甲苯异构化原料的反应进行了研究,考察了正常异构化原料、配制模拟油和抽余油在二甲苯异构化催化剂上的反应性能,进行了工艺条件和稳定性实验,并对简化工艺进行模拟核算。
2.
The problems existing in the operation of catalyst for xylene isomerization in the aromatics plant are studied,and the factors affecting the runing period of the catalyst such as impurities in the materials,lifetime of the catalyst,operating conditions of the isomerization reactor and operating accidents,are analyzed.
针对芳烃装置二甲苯异构化催化剂运行过程中存在的问题 ,分析了原料杂质、催化剂的使用寿命、二甲苯异构化反应器的操作工况、操作事故等因素对催化剂运行周期的影响 ,提出了延长催化剂运行周期的相应对
3.
Effects of steam treating temperature,time and steam flowrate on performance of the catalyst in xylene isomerization were investigated.
对ZSM-5沸石进行水热处理,将其按一定比例与丝光沸石复配制备了乙苯转化型二甲苯异构化催化剂(简称MZ催化剂);在连续流动固定床反应器中评价了MZ催化剂的异构化性能;考察了ZSM-5沸石的水热处理温度、处理时间和水蒸气用量对MZ催化剂异构化性能的影响。
补充资料:1,3-二甲苯msds(一)

国标编号 33535
CAS号 108-38-3
分子式 C8H10;C6H4(CH3)2
分子量 106.17

无色透明液体,有类似甲苯的气味;蒸汽压 1.33kPa/28.3℃;闪点25℃;熔点-47.9℃;沸点139℃;溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)0.86;相对密度(空气=1)3.66;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用作溶剂,医药、染料中间体、香料等

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。
急性中毒:短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷,有的有癔病样发作。
慢性影响:长期接触有神经衰弱综合征,女工有月经异常,工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属低毒类。
急性毒性:LD505000mg/kg(大鼠经口);14100mg/kg(兔经皮)
刺激性:家兔经皮开放性刺激实验:10µg(24小时),重度刺激。
生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0):3000mg/m3,24小时(孕7~4天用药),对胚泡植入前的死亡率、胎鼠肌肉骨骼形态有影响,有胚胎毒性。

污染来源:二甲苯是重要的化工原料,有机合成、合成橡胶、油漆和染料、合成纤维、石油加工、制药、纤维素等生产工厂的废水废气,以及生产设备不密封和车间通风换气,是环境中二甲苯的主要来源。运输、贮存过程中的翻车、泄漏,火灾也会造成意外污染事故。

代谢和降解:在人和动物体内,吸入的二甲苯除3%~6%被直接呼出外,二甲苯的三种异构体都有代谢为相应的苯甲酸(60%的邻-二甲苯、80%~90%的间、对-二甲苯),然后这些酸与葡萄糖醛酸和甘氨酸起反应。在这个过程中,大量邻-苯甲酸与葡萄粮醛酸结合,而对-苯甲酸必乎完全与甘氨酸结合生成相应的甲基马尿酸而排出体外。与此同时,可能少量形成相应的二甲苯酚(酚类)与氢化2-甲基-3-羟基苯甲酸(2%以下)。

残留与蓄积:在职业性接触中,二甲苯主要经呼吸道进入身体。对全部二甲苯的异构体而言,由肺吸收其蒸气的情况相同,总量达60%~70%,在整个的接触时期中,这个吸收量比较恒定。二甲苯溶液可经完整皮肤以平均吸收率为2.25µg/(cm3·min)(范围0.7~4.3µg/(cm3·min))被吸收,二甲苯蒸气的经皮吸收与直接接触液体相比是微不足道的。二甲苯的鲍留和蓄积并不严重,上面我们已经说过进入人体的二甲苯,可以在人体的NADP(转酶II)和NAD(转酶I)存在下生成甲基苯甲酸,然后与甘氨酸结合形成甲基马尿酸在18小时内几乎全部排出体外。即使是吸入后残留在肺部的3%~6%的二甲苯,也在接触后的3小时内(半衰期为0.5~1小时)全部被呼出体外。评价接触二甲苯的残留试验,主要是测定尿内甲基马尿酸的含量,也有人建议测定咱出气体中或血液中二甲苯的含量,但后者的结果往往并不准确。由于甲基马尿酸并不天然存在于尿中,又由于它几乎是全部滞留的二甲苯代谢物,因而测定它的存在是最好的二甲苯接触试验的确证。二甲苯能相当持久地存在于饮水中。自来水中二甲苯的浓度为5mg/L时,其气味强度相当于5级,二甲苯的特有气味则要过7至8天才能消失;气味强度为3级时则需4至5天。河水中二甲苯的气味保持的时间较短,这与起始浓度的高低有关,一般可保留3至5天。

迁移转化:二甲苯主要由原油在石油化工过程中制造,它广泛用于颜料、油漆等的稀释剂,印刷、橡胶、皮革工业的溶剂。作为清洁剂和去油污剂,航空燃料的一种成分,化学工厂和合成纤维工业的原材料和中间物质,以及织物的纸张的涂料和浸渍料。二甲苯可通过机械排风和通风设备排入大气而造成污染。一座精炼油厂排放入大气的二甲苯高达13.18~1145g/h,二甲苯可随其生产和使用单位所排入的废水进入水体,生产1吨二甲苯,一般排出含二甲苯300~1000mg/L的废水2立方米。由于二甲苯在水溶液中挥发的趋势较强,因此可以认为其在地表水中不是持久性的污染物。二甲苯在环境中也可以生物降解,但这种过程的速度比挥发过程的速率低得多。挥发到空中的二甲苯也可能被光解,这是它的主要迁移转化过程。
二甲苯由呼气和代谢物从人体排出的速度很快,在接触停止18小时内几乎全部排出体外,二甲苯能相当持久的存在于饮水中。由于二甲苯在水溶液中挥发性较强,因此,可以认为其在地表水中不是持久性污染物。二甲苯在环境中也可以生物降解和化学降解,但其速度比挥发低得多,挥发到空气中的二甲苯可被光解。可与氧化剂反应,高浓度气体与空气混合发生爆炸。二甲苯有中等程度的燃烧危险。由于其蒸气比空气重,燃烧时火焰沿地面扩散。二甲苯易挥发,发生事故现场会弥漫着二甲苯的特殊芳香味,倾泄入水中的二甲苯可漂浮在水面上,或呈油状物分布在水面,可造成鱼类和水生生物的死亡。

危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散至相当远的地方,遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:
气体检测管法;便携式气相色谱法;水质检测管法
快速检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管(北京劳保所产品、德国德尔格公司产品)

4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别
气相色谱法 GB11890-89 水质
气相色谱法 GB/T14677-93 空气
无泵型采样气相色谱法 WS/T153-1999 作业场所空气
气相色谱法 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物
色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 水质

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条