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71.
MnOx/α-Al2O3催化氧化燃煤烟气中Hg0的试验研究   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
在模拟烟气中研究了MnOx/α-Al2O3催化剂对烟气零价汞(Hg0)的催化氧化效果,以及反应条件对Hg0氧化率的影响.结果表明,300℃时催化剂的活性最大,模拟烟气含有20mL/m2 HCI时Hg0的氧化率达到91%.在8000~32000h-1空速范围内,Hg0氧化率保持在90%以上;空速提高到96000h-1时,氧化率开始下降,并与空速成反比.烟气中的SO2与HCI竞争催化剂上的活性位,对催化氧化反应有一定抑制,500mL/m3 SO2使零价汞的氧化率下降约20%.此外,还对MnOx催化氧化零价汞的反应机制进行了探讨.  相似文献   
72.
73.
废水中二硫化碳的快速测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
对分光光度测定废水中二硫化碳的方法进行了改进,通过采用了管式曝气代替鼓泡法,提高了汽提效率,使分析测定一个样品的时间由原1-2h缩短到几min,实现了快速测定,方法的相对标准偏差≤3.0%,最低检出量为5/μg,若取水样10ml,最低检出浓度为0.5ml/L。  相似文献   
74.
电镀污泥氨浸提铬渣的铁氧体化综合利用工艺   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过研究电镀污泥氨浸提铬渣的湿法以及干法湿法相结合的铁氧体化处理工艺,表明湿法铁氧体化和直接高温干法铁氧体化都可以实现电镀污泥氨浸提铬渣的无害化解毒,浸出液中未检出Cr;湿法铁氧体化很难在低Fe^2+投入的上实现氨浸提铬渣的综合利用,一次和多次加料所得产品的不合格,湿法和干法相结合的处理工艺可以在低Fe^2+投入的情况下使处理后所得到的综合利用产品的性能得到较大改善。  相似文献   
75.
顶空固相微萃取法测定饮用水中的氯仿   总被引:14,自引:0,他引:14  
采用不同于传统涂层型纤维的体型活性碳纤维相微萃取测定饮用水中的氯仿,实验确定的萃取时间为600s,解吸时间为3min,将萃取器针头完全插入气化室时的热解吸效果最佳,方法具有较好的重现性(4.14%RSD),线性范围0-50ng/ml,最低检测限为5ng/ml,用该方法和国家标准方法(GB5750-85)对实际水样进行了分析比较,表明了顶空固相微萃取法检测结果与国标法相当,而灵敏度3.8倍于国标法,  相似文献   
76.
以水热与化学气相沉积方法制备了碳基黄铁矿型纳米CoS2薄膜,对其组成、形貌进行了表征,并对其Fenton反应助催化性能进行了研究。实验结果表明:在罗丹明B模拟废水的Fenton处理过程中,添加CoS2助催化剂的Fenton体系具有更高的反应活性,20 s内的脱色率达到98%,相比于普通Fenton体系的反应速率提高了近3倍;在类Fenton体系中的反应速率最高增加了约350%。CoS2的加入显著提高了H2O2的利用效率以及催化氧化反应的反应速率。  相似文献   
77.
固相微萃取技术的研究与应用现状   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了近年来国内外固相微萃取技术的研究现状,概述了该技术的原理,纤维种类、涂层及对液相,气相,固相母体中待测物的分析应用现状,并对其应用前景与发展方向做了初步探讨。  相似文献   
78.
黑液电渗析回收碱的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用电渗析法回收草浆黑液中的氢氧化钠,在恒压条件下,曝气时电渗析的效率比不曝气时好,90min时,曝气和不曝气条件下疏水氟膜的R值分别为1.62×10-6mol·ml-1·cm-2和8.48×10-7mol·ml-1·cm-2.在恒流条件下,不曝气时电渗析的效果反而好,180min时,曝气和不曝气条件下疏水氟膜的R值分别为3.24×10-6mol·ml-1·cm-2和3.76×10-6mol·ml-1·cm-2.疏水氟膜的电渗析效果远好于阳离子交换膜.在恒流不曝气条件下,180min时阳离子交换膜和疏水氟膜的R值分别为4.95 ×10-7mol·ml-1·cm-2和3.76×10-6 mol·ml-1·cm-2.在各种影响因素中,电极间距较小时效果好;电流变大时,能耗迅速上升,钠离子回收率也有所下降.  相似文献   
79.
主要对液体洗涤法处理油烟工艺进行了研究,利用其处理原理自行设计了一套处理油烟装置,并通过实验进行了参数的选择和优化,得出采用1‰的NaOH 1‰的洗涤剂(质量浓度)的混合液为淋洗液,填料高度5~6 cm,则去除率能达到80%以上,且实验证实其处理效果达到了国家规定的最低净化率.  相似文献   
80.
活性炭是一种应用广泛的吸附催化剂,具有发达的空隙结构和巨大的比表面积,在环境污染治理方面具有广泛的应用。但是,活性炭较低的抗氧化性能限制了其在工业上的广泛应用。针对提高活性炭抗氧化性能的问题进行了初步的研究,提供了一种新型的增强活性炭抗氧化性的实验方法,经过实验验证,在温度为200℃时,与原始活性炭相比,改性活性炭的重量损失降低了28.9%。且通过氮气和亚甲基蓝吸附实验证明其孔大小和吸附量并没有显著改变,是一种较为可行的新方法,在工业生产中具有极大的经济意义。  相似文献   
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