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991.
992.
利用含铜蚀刻废液生产碱式碳酸铜 总被引:14,自引:0,他引:14
介绍了利用含铜蚀刻废液生产碱式碳酸铜的生产工艺、技术特点、工艺流程和产品质量。以碳酸钠作蚀刻废液的除杂剂,对其进行除杂前处理,控制反应液的pH为3.5~4.0、反应液中碳酸钠的浓度为0.02~0.03mol/L。可除去其中大部分杂质。用碳酸钠与含铜溶液中的铜进行合成反应,控制反应温度为70~80℃、pH为8~9、碳酸钠和含铜溶液中铜的浓度均为1mol/L,反应生成碱式碳酸铜,此产品中铜的质量分数为56%,产品质量优于木材防腐用碱式碳酸铜国内外同类产品。 相似文献
993.
双硫腙-醋酸丁酯萃取石墨炉原子吸收法测定海水中痕量铜、铅和镉 总被引:2,自引:0,他引:2
用双硫腙-醋酸丁酯萃取石墨炉原子吸收法测定海水中痕量Cu,Pb,Cd。试验选定了测定条件,结果表明,在弱碱性介质中,能同时定量萃取Cu,Pb,Cd。方法的相对标准偏差〈3%。加标回收率92%-102%,检出限分别为Cu0.06,Pb0.14,Cd0.002。本法操作简便,快速,已应用于海水中Cu,Pb,Cd的分析,取得令人满意的结果。 相似文献
994.
995.
996.
高浓度Cu-COD废水处理方法研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用化学凝聚-生物流化床法对含Cu1700—3800mg/L和COD3900—5400mg/L的Cu-COD)废水进行处理试验研究。着重研究了生物流化床挂膜驯化条件和废水停留时间、容积负荷,气水比及化学凝聚条件等与去除COD和Cu的关系。试验结果表明,采用凝聚-生物流化床组合工艺并在控制适宜条件下,处理高浓度Cu-COD废水是有效的,处理后排放水中铜浓度可达0.20—0.82mg/L,COD可达150—180mg/L,铜总去除率可达99.97%,COD总去除率可达95%—96%。 相似文献
997.
采用聚丙烯酰胺、NH:OH·HCI和NaOH反应合成了HW型高分子捕集剂(简称捕集剂),考察了捕集剂对Ph^2+,Cu^2+质量浓度分别为100mg/L的废水的处理效果。研究结果表明:在含Ph^2+废水pH为6.5~7.0、n(捕集剂):n(Pb^2+):1.6、反应时间为50min的最佳条件下,Ph^2+去除率达100.00%;在含Cu^2+废水pH为5.5~6.0、n(捕集剂):n(Cu^2+)=1.0、反应时间为60min的最佳条件下,Cu^2+去除率达99.73%。对Ph^2+,Cu^2+质量浓度分别为50mg/L的混合废水,n(捕集剂):n(Pb^2++Cu^2+)=1.2时,对Ph^2+,Cu^2+的去除率均达到99%以上。捕集剂去除pb^2+,Cu^2+的机理为羟肟酸基团与Ph^2+,Cu^2+反应生成稳定的螯合物。与中和法沉淀物相比,捕集剂与Ph^2+,Cu^2+反应生成的螯合物的Ph^2+,Cu^2+浸出量小,具有更好的环境安全性。 相似文献
998.
几种牧草对铜尾矿重金属的抗性及其微生物效应 总被引:7,自引:1,他引:6
铜尾矿是一类重金属含量极高 ,对植物生长产生毒害的生境 .盆栽试验结果表明 ,4种牧草在纯尾矿以及由尾矿和对照土壤组成的混合尾矿上都能生长 ,但植物的长势随尾矿中重金属含量的增加而减弱 ,4种牧草对重金属的抗性依次表现为百喜草 >苇状羊茅 >黑麦草 >狗芽根 .此外 ,Biolog结果显示 ,土壤微生物群落代谢剖面 (AWCD)及群落丰富度、多样性指数与牧草的长势密切相关 ,种植牧草后能明显地提高土壤微生物群落功能多样性 ,提高幅度表现为百喜草 >苇状羊茅 >黑麦草>狗芽根 ,百喜草可望成为金属尾矿植被恢复的先锋牧草 . 相似文献
999.
1000.
珠江口及近海水体中铜的含量和形态及其与营养盐的空间分布关系 总被引:3,自引:0,他引:3
在对珠江河口及近海水体中Cu的含量和形态以及主要营养盐水平及形式进行监测分析的基础上,分析水体中Cu的总浓度、总溶解态Cu、颗粒态Cu以及游离态Cu与水体中主要营养盐及其主要赋存形式之间的内在联系。结果表明:水体中Cu的总浓度和各营养盐之间存在着对数分布的函数关系,其相关性N>Si>P,水体中游离态Cu与养分的相关性顺序为:NO2->SiO32->PO43->NO3->NH4+。通过计算得到研究水域中的N Si原子比为0 78,接近浮游生物体内的比值,说明水体中Cu的分布与N,Si养分的再生循环有着十分紧密的联系。 相似文献