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71.
介绍了水厂排泥水处理后,分离水的水质和回用、泥饼制砖和污泥用作水泥掺合料的方法和试验结果,以及铝盐回收的工艺。  相似文献   
72.
液膜技术提取钴镍的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了采用以为流动载体的Span-80表面活性剂膜分离Co(Ⅱ),Ni(Ⅱ)的最好分离条件及分离效果,其分离系数的βCo/Ni=133并且讨论了其提取分离郭的传质机理。  相似文献   
73.
磁性吸附材料CuFe2O4吸附砷的性能   总被引:10,自引:1,他引:10  
根据Cu(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)都对砷有较强的亲和性,制备了同时含有Cu(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)的、可用磁分离方法进行分离回收的磁性吸附材料CuFe2O4,并对其进行了表征及吸附砷的性能研究.结果表明,该吸附剂对砷的吸附能力与溶液pH有关,在弱酸性及中性条件下,吸附砷的能力最强,而对As(V)的吸附能力比对As(Ⅲ)更强些,在平衡浓度为10μg/L时,其吸附容量可达10mg/g左右,可以很容易地将水中浓度为1~20mg/L的As(V)降到10μg/L以下.实验考察了几种无机阴离子对吸附砷的影响,表明较高浓度(砷浓度的20倍)的硫酸盐对As(Ⅲ)和As(V)的吸附均有一定影响,盐酸盐及磷酸盐则影响不明显;负载的As(V)可较容易地用0.1mol/L NaOH洗脱下来,使吸附剂再生,而As(Ⅲ)则难以洗脱,这与2种价态砷的吸附机理不同有关.  相似文献   
74.
ACF的结构及其滤材特性的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据活性炭纤维与颗粒状活性炭的平行实验,对比了ACF与GAC的物化特性和基本结构,以说明ACF作为新型环境功能材料的特点,在实验室建立的流动法测定材料吸附特性的系统中,对ACF在不同流量下对不同上游浓度污染气体(NH3)的吸附性能进行了测定,获得了ACF的穿透曲线,对其吸附性能与吸附床流量和上游浓度进行了相关分析,并对以ACF为滤料的空气过滤器的除污性能进行了测试。  相似文献   
75.
潘承昌 《环保科技》1994,16(1):15-17
报道了样品用混合酸溶解,在33%HNO~3介质中用TBP—聚三氟氯乙烯反相色层分离,能有效分离偶氮胂Ⅲ测定Th(钍)时的干扰离子,在4.8mol/L HC1介质中用H_2C_2O_4和抗坏血酸作掩蔽剂,0.1%偶氮胂Ⅲ溶液显色可快速、准确测定土壤中0.0n~0.000 0n%的Th  相似文献   
76.
电场耦合高效液相色谱柱改善极性芳烃分离的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
从燃烧的煤和油中排放出来的极性污染物,包含有多种含氮、氧和硫的极性多环芳烃(PAH),这些极性组分比非极性组分常具有更强的致癌和致突变性。目前,正相高效液相色谱(NP-HPLC)常被用来分离分析这类极性组分。 但是,要提高这些极性组分分离的选择性,现大多采用梯度洗脱的方法。也就是改变流动相极性的方法。本文介绍了一种高压电场耦合色谱柱的新方法。这种技术除了具  相似文献   
77.
泡沫分离--臭氧消毒装置的水处理效果研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对闭合循环水产养殖系统中泡沫分离—臭氧消毒装置及泡沫分离装置的水处理效果进行研究。结果表明,泡沫分离—臭氧消毒装置对养殖水体中异养细菌去除率为93.58%,NH_4~ -N、NO_2~--N去除率分别为39.00%、38.10%,能明显提高水体pH和DO,对COD的去除效果不明显;连续运行24h,能有效控制养殖水体中的NO_2~--N浓度和异养细菌数量。泡沫分离装置出水口比进水口的NH_4~ -N、NO_2~--N和COD分别降低42.45%、24.71%、11.00%,能明显提高出水pH和DO;连续运行24h,对养殖系统中的NH_4~ -N和NO_2~--N有一定的处理效果。  相似文献   
78.
碳基催化剂低温选择性催化还原氮氧化物的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
氨选择性催化还原(SCR)技术广泛应用于固定源氮氧化物污染控制,该技术的核心是催化剂。目前,研制具有低温活性的催化剂是国内外该领域的热点。文章综述了活性炭、活性炭纤维、碳成型物为载体的催化剂,以氨为还原剂,低温选择性催化还原锅炉烟气氮氧化物(NOx)的研究现状,并对该技术的发展做了展望,特别提出了碳的另一同素异性体碳纳米管在低温选择催化还原NOx上的应用前景。  相似文献   
79.
纤维吸附法去除水中氟离子的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
80.
用有机导电纤维开发抗静电工作服面料   总被引:2,自引:0,他引:2  
静电问题是一个古老、普遍而又复杂的问题。早在公元前600年,就有先哲们观察、记录和研究静电现象。人类赖于生存的自然环境本身就存在着静电场,距地球4万米高空的电离层带有36万伏的对地电位,海平面上的电场强度达120伏/米。在生活和工作中,两种不同物体的接触,甚至是处于两种不同状态的同一种物质的接触和分离,都可引发静电。通常所说的“摩擦”起电就是“接触—分离”导致产生的静电。在生产加工及生活过程中,均不可避免不同物体的接触和分离,故静电问题的普遍性是可想而知的。随着高分子材料的广泛使用,更加容易产生静电荷;随着微电子器…  相似文献   
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