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21.
氯仿是实验室内常用的有机萃取剂,它不但有毒,而且用量很大。用过的废氯仿如弃之,不仅是浪费,而且会造成环境污染,如果回收后交生产厂家处理,经济效益不显著,因此在实验室内它是长期困扰的一个问题。本文介绍一种在实验室内对废弃氯仿进行回收再用的方法。 1.原理 根据氯仿与被萃取物质物理和化学性质的不同,首先用浓硫酸将回收氯仿中的有机杂质碳化或氧化后,再用碱把其酸性物质转化成盐类,最后根据所生成的盐类物质与氯仿沸点的差异,通过蒸馏将氯仿与盐类物质和其它杂质分离,即得到实验室内可使用的氯仿。 相似文献
22.
研究了活化沸石去除大肠杆菌、苯酚、氯仿和阴离子表面活性剂的效果。结果表明:沸石去除水中大肠杆菌效果显著,去除率高达99.9%,滤速对去除效果有一定影响。同时,对是否采用活化剂进行预处理及活化剂种类对沸石吸附容量影响做了进一步研究。 相似文献
23.
饮水中三卤甲烷形成机理与处理技术现状 总被引:5,自引:0,他引:5
综述了水中腐酸氯化产物及其形成三卤甲烷的反应历程及各种环境条件如pH值,光照及自由基对THMs形成的影响,并提出控制和去除饮水THMs的方法。 相似文献
24.
Electrochemical dechlorination of chloroform in neutral aqueous solution was investigated using palladium-loaded electrodes at ambient temperature. Palladium/foam-nickel (Pd/foam-Ni) and palladium/polymeric pyrrole film/foam-nickel (Pd/PPy/foam-Ni) composite electrodes which provided catalytic surface for reductive dechlorination of chloroform in aqueous solution were prepared using an electrodepositing method. Scanning electron microscope (SEM) micrographs showed that polymeric pyrrole film modified the electrode-surface characteristics and resulted in the uniform dispersion of needle-shaped palladium particles on foam-Ni supporting electrode. The experimental results of dechlorination indicated that the removal efficiency of chloroform and current efficiency in neutral aqueous solution on Pd/PPy/foam-Ni electrode could be up to 36.8% and 33.0% at dechlorination current of 0.1 mA and dechlorination time of 180 min, which is much higher than that of Pd/foam-Ni electrode. 相似文献
25.
探讨HJ 503—2009《水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》附录B中代替弗罗里硅土提纯显色剂4-氨基安替比林的方法,分别采用活性炭及氯仿对其进行提纯,并通过空白吸光度值对比、标准曲线绘制和标准物质进行验证。实验结果表明,经活性炭或氯仿提纯后,4-氨基安替比林的重复性、平行性和再现性较好,质控样品值符合范围值,活性炭及氯仿均可代替价格昂贵的弗罗里硅土对4-氨基安替比林进行提纯,且氯仿的效果比活性炭更明显。 相似文献
26.
27.
用氯仿萃取分离法提纯4-氨基安替比林试剂,降低试剂空白吸光度.该法简单易行,效果较理想. 相似文献
28.
文章针对水样中测定挥发酚时,采用4-氨基安替比林法挥发酚空白值高,且不稳定以及出现萃取现象,严重等不稳定因素,这一实际情况,进行了大量的试验研究.对4-氨基安替比林的加入量和铁氰化钾的加入量进行了确定,并对此进行了验证,较为理想.对氯仿萃取时不同试剂及不同加入顺序时对吸光度的影响进行了研究,找出了原因所在. 相似文献
29.
通过对松花江水进行大量实验 ,找出TOC的含量、投氯量、温度和 pH值等对氯仿形成的定量关系 ,确定了饮用水氯化的优化条件 ,使饮用水氯化过程中形成的氯仿含量不超过国家饮用水的标准 相似文献
30.