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通过对明矾石与明矾渣中的二氧化硅进行X衍射分析,确定它们均属六方晶系α相,用TREOR程序计算了它们的晶胞参数,并用明矾渣生产水玻璃。 相似文献
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分别利用Langmuir、Freundlich和Fritz-Schlunder三种等温吸附平衡关系,对粒内表面扩散控制时的搅拌槽液相吸附动力学过程进行数学模拟研究,同时指出日本《化学工学便览》第四版和第五版中关于求取粒内表面扩散系数部分内容所存在的问题。若按上述《便览》中的公式或图去求粒内有效表面扩散系数Ds,则其平均误差将可能达到340%左右,这是因为铃木基之和河添帮太朗等人在利用“单点拟合法”确定有效表面扩散系数Ds时,错误地将无因次吸附时间等于1.0视为吸附平衡时间所致。文中还对《便览》中存在的上述问题提出了相应的修正意见 相似文献
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粘胶化纤厂废气治理试验 总被引:3,自引:0,他引:3
采用TF-TA工艺治理粘胶化纤厂废气。先以TF脱硫液选择脱除HZS,再以TA液体脱除CS2。H2S脱除和再生能一步完成,脱除率98%以上,其表达ηH2s=99.5+4.71×10-4x-3.68×10-7x2。CS2脱除率在气液比200—300时达80%─90%,其表达式:ηCS2=98.9-1.32×10-3x—2.00×10-4x2。文中还讨论了粘胶化纤厂废气总体治理意见。 相似文献
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超临界态二氧化碳再生活性炭法治理甲苯废气 总被引:14,自引:0,他引:14
制鞋业产生的含甲苯、苯和二甲苯废气的治理大多采用活性炭吸附法。该课题提出以压缩二氧化碳为脱附剂,采用超临界流体萃取技术再生活性炭及回收甲苯工艺。实验表明,以液态或超临界态的压缩二氧化碳作萃取剂,采用萃取法可完全再生活性炭,其采用液态优于超临界态;压缩二氧化碳对活性炭具有扩孔作用,可增加活性炭的吸附容量,多次再生的活性炭吸附容量几乎不变;萃取剂的用量和密度显著影响着活性炭的再生效率;活性炭捆包填充在脱附塔中,不会显著增加脱附的阻力。 相似文献
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本文阐述研究、开发治理二硫化碳工业废气技术。其技术采用TF-C工艺,先以TF脱硫精湿法选择吸收废气中的H2S,再串联活性炭干法脱除CS2。在专门设计的工业装置中,运行结果表明治理效果良好,削减废气中H2S和CS2排放量99.9%和79%,达到GBJ4-73规定的工业废气排放标准,副产品CS2和硫磺回用于生产。 相似文献
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铬(Ⅲ)的特效化学发光测定法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用自制的化学发光测试仪研究了Cr(Ⅲ)催化鲁米诺-H_2O_2化学发光反应的条件及影响因素,并详细研究了铁、钴干扰的消除问题。实验表明,大浓度的EDTA不影响铬的测定,且可消除铁(Ⅲ,Ⅱ)和钴的干扰,大大提高了方法的选择性,从而建立了一种简便快速的化学发光测定水中痕量铬(Ⅲ)的方法,用于天然水样的分析,测定结果的变动系数均小于3.4%,回收率介于90—108%之间,Cr(Ⅲ)的检出限为0.008ppb,线性范围为4×10~(-10)—1×10~(-6)M。自制的化学发光测试仪经实验证明性能良好。 相似文献
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聚乙烯醇废水中浓度的分光光度分析 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了废水中聚乙烯醇浓度的分光光度分析,选择的显色体系为0.32MH_3BO_3-0.003MI_2。在浓度6×10~(-6)g/l-6×10~(-5)g/l范围内线性良好(波长为690nm),相关系数r=0.9998,检测下可达6×10~(-6)g/l。表观摩尔吸光系数1.25×10~4l/(g.cm)。 相似文献
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工业含铝废物的回收利用[1] 总被引:1,自引:0,他引:1
前苏联科技博士舒杰柯先生主编的《工业含铝废物的回收利用》一书,收集了世界各国关于这一课题的许多研究成果和应用实例,阐述了如何利用工业铝废物对化工、建陶等部门的工业污水进行处理,颇具参考价值,现整理,希望能给我国迅速发展的铝业产生的含铝废物的回收和利用提供技术资料,也给环境工作者提供参考信息。 相似文献
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(续上期)3含铝废弃物加工品的利用 综上所述,大量合铝废弃物加工成盐基性的盐——羟基氯化铝是最合理的,可应用于工业上的诸多工艺过程中,如鞣革过程中作天然的黏土悬浮物,耐火水泥、纤维水泥生产中作黏结剂等等,但最重要的工艺应用,还是用作水净化絮凝剂。3.1络合化学法水处理中的应用 随着工农业生产的发展和人民生活的需要,用水量急剧增加。近年来,为了降低日益匮乏的水资源的消耗和减少对水域的污染,水的循环使用已经引起了有关部门的高度重视,在工业生产中循环水系统的水质常需用络合化学水处理的方法才能满足上述要求… 相似文献