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71.
多元回归-紫外分光光度法同时测定硝基苯类化合物   总被引:2,自引:0,他引:2  
对多元线性回归、多元逐步回归和岭回归三种方法应用于硝基苯类五元体系进行定量分析的结果进行了比较研究,结果表明,对于所涉及的组分光谱重叠严重的病态的混合体系,多元逐步回归和岭回归间接校正都是合适的算法,总平均相对误差分别为3.84%和3.00%.  相似文献   
72.
水蒸气对改性椰壳活性炭吸附VOCs的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取甲苯、甲基丙烯酸甲酯、吡啶3种不同极性的有机物作为吸附质,改性椰壳活性炭作为吸附剂,使用穿透曲线法研究了水蒸气对这3种VOCs在活性炭上吸附行为的影响,并同时讨论了水蒸气预处理对活性炭吸附的影响。结果表明,改性椰壳活性炭对3种有机废气均具有良好的吸附性能,但水蒸气的存在对极性小的甲苯吸附影响较大,尤其当甲苯浓度较低时,水分子易与甲苯产生竞争吸附。在对活性炭吸湿预处理后发现,吡啶、甲基丙烯酸甲酯分子可以置换出活性炭预先吸附的水分子,并且通过低温水蒸气加热再生法可以方便地完成活性炭再生过程,重复再生率可以维持在85%。  相似文献   
73.
高炉渣吸附除磷研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄理辉  张波  毕学军  马鲁铭 《化工环保》2004,24(Z1):296-298
针对生物除磷不稳定,化学除磷泥量大,成本高的弱点,从除磷吸附剂角度,研究了炼铁厂高炉渣去除磷酸盐的性能.通过对高炉渣活化以及高炉渣滤床的试验,结果表明,高炉渣中存在能与磷酸根生成沉淀的铁、钙等离子或其络合物,高炉渣细小多孔性构造又能吸附此类沉淀物,因此高炉渣对磷酸根有较高的沉淀吸附功能.  相似文献   
74.
采用活性污泥法和接触氧化两段工艺对高含盐的环氧丙烷生产废水进行处理,同时研究了不同水力停留时间的处理效果和不同的盐度对处理效果的影响。试验结果表明CODcr的去除率可以达84.38%,出水CODcr<160mg/L,pH<8。  相似文献   
75.
空间结构展示了一个国家建筑科技新成果和实力 ,由于建筑业的特殊性 ,其安全性备受关注。笔者阐述了空间结构的施工特点以及施工中人为错误的成因和对工程的影响 ,通过对人为错误与建筑风险造价关系的分析 ,提出了控制人为错误的对策为 :适当提高结构设计可靠度水平和加强施工过程的管理 ,减少人为错误的发生 ,对遏制工程质量事故具有指导意义。  相似文献   
76.
飞越红旗渠,再次冲击吉尼斯 9月18日上午9时,河南林州红旗渠南侧,素存“人工天河”之称的红旗渠“十孔渡槽”前,一条全长81米的跑道巍然耸立。它由82吨钢管、22方木材和1.4万多个扣件搭建而成,呈半个“V”字形,跑道最高点离地面32米,最低点离地面8米。这,就是王会海挑战极限的平台。[第一段]  相似文献   
77.
"十一五"环保工作回顾 "十一五"时期是山东省环境保护事业蓬勃发展的重要历史时期.5年来,在省委、省政府的正确领导下,全省环保系统深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕改善环境质量、确保环境安全、服务科学发展三条主线,开拓创新、科学务实、团结奋斗、积极作为,环保工作取得了显著成效.  相似文献   
78.
采用大孔树脂白球固定化微生物强化SBR处理含对甲苯胺废水,考察了降解过程中对甲苯胺与氨氮浓度变化的相关性.结果表明当反应器中氨氮浓度由上升转为下降的时候,对甲苯胺基本完全降解.在进水中蔗糖浓度为0~500mg/L,曝气量为0.6~1.2L/min,温度为10~25℃的实验条件下,氨氮与对甲苯胺浓度变化表现出良好的相关性.  相似文献   
79.
碳钢在自然海水和灭菌海水中的腐蚀行为分析   总被引:5,自引:2,他引:3       下载免费PDF全文
通过碳钢在自然海水和灭菌海水两种介质中的7 d暴露试验,比较了碳钢在自然海水和灭菌海水中腐蚀行为和腐蚀机理的差异。结果表明,微生物是影响碳钢腐蚀的重要因素,它影响到碳钢的腐蚀机理,同时会加重碳钢的局部腐蚀。  相似文献   
80.
绿脓菌素(Pyo)的分泌是铜绿假单胞菌NY3最为显著的特征之一,前期实验观察到该菌降解烃时,Pyo分泌量常与烃的降解效率成正相关性,但其在污染物降解中的作用尚未受到关注,且机制不清楚.以共存戊二酸为高分泌Pyo的体系和试剂级Pyo标准物为基础,研究了NY3菌降解烃时,Pyo对细胞内氧化还原酶及其比酶活力和胞外电子传递速率等因素的影响作用.结果表明,戊二酸能够明显提高Pyo的分泌量,相较于无戊二酸体系提高了86.6%,且随Pyo分泌量增加,NY3菌对十六烷去除率增加了16.29%;NY3菌分泌Pyo有利于提高其胞内烷烃氧化酶的活力,在菌体生长至72h、Pyo投加量分别为200,300μL时,相较于未投加Pyo体系,烷烃氧化酶比活力分别提高了121.8%和346.5%.同时Pyo存在下将胞外电子传递速率提高了近7倍,从而增加其对十六烷的降解速率.NY3菌分泌Pyo能通过提高胞内酶活性和胞外电子传递速率而促进NY3菌降解十六烷.  相似文献   
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