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31.
于庆瑞 《化工环保》1990,10(1):60-61,59
在实验室中进行有机废气焚烧所用催化剂评价时,要保持催化剂对某一可燃物有恒定的转化率,废气的预热温度应随废气中可燃物浓度的增加而提高。当采用催化剂进行大规模的废气处理时,却与上述现象有差异。为了搞清催化剂小试活性评价和工业应用中两种预热温度的区别,使焚烧催化剂的工业应用顺利进行,本文利用催化剂小试活  相似文献   
32.
采用催化氧化法治理含有机硫化物(以CS_2为例)的废气,研制了一种以天然丝光沸石为担体的非贵金属单组份Fe_2O_3催化剂。考察了Fe_2O_3催化剂的氧化活性及添加碱金属氧化物对它的影响,并通过对CS_2催化氧化反应途径的分析和考察,讨论了反应温度、空速、CS_2浓度对CS_2氧化效率的影响。  相似文献   
33.
TFJF型催化剂治理漆包线机烘炉排气   总被引:2,自引:0,他引:2  
报道一种天然沸石/堇青石蜂窝体(TFJF)型催化剂在卧式漆包机烘炉上催化燃烧治理排气的具体应用情况。结果表明,该催化剂在处理量为80~150克溶剂/升催化剂·小时的情况下,活性好,净化率可达97%,对800℃高温冲击的耐受性也好,是一种优良的燃烧催化剂,值得推广应用。  相似文献   
34.
含氮有机废气深度氧化催化剂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
张素清  王瑾 《环境化学》1993,12(1):24-28
本文研究了复载于改性丝光沸石上铜氧化物催化剂对有机烃类韵催化氧化活性;同时考察了催化剂对正丁胺、苯胺、硝基苯深度氧化的活性及控制NO_x能力。结果表明,Cu和改性组份La,Cr之间有明显的共助催化作用,其中Cu_3/AUM催化剂对烃类、食氮有机物的氧亿活性及控NO_x能力良好,在空速为10000h~(-1),反应温度270℃,反应物(正丁胺)浓度为260Gmg/m~3的条件下,其转化率达100%,几乎未检测到NO_x的生成,而且对空速和有机物浓度的变化具有一定妁适应性。  相似文献   
35.
磷钼杂多酸——孔雀绿光度法测定水中微量磷   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究在非离子表面活性聚乙烯醇存在下,磷钼杂多酸一孔雀光度法测定环境水样中的微量磷试验测量的各种条件,包括溶液的酸度,各种试剂的用量等,并与磷钼蓝光度法的测定结果进行比较,本方法在0.1mg/L浓度时的相结标准偏差小于7.6%,回收率在92.4%~102.2%之间。  相似文献   
36.
本文提出了灵敏而选择性好的分光光度法测定工厂排污水中微量铜的新方法,方法以苯基萤光酮(PFO)为显色剂。聚氧乙烯型非离子表面活性剂(以Triton X-100和乳化剂OP为例)为增溶和敏化剂.PFO-TritonX-100体系和PFO-乳化剂OP体系的表观摩尔吸光系数分别为ε_(566nm)'=6.04×10~4和ε_(566nm)'=5.24×10~4,标准偏差和变动系数分别为0.021、0.35%和0.025、0.42%,两种体系均在0~14微克Cu~(2 )/25毫升范围内遵守比耳定律,本法已用于测定工厂排污水中微量Cu~(2 ),与常用的DDTC法所测得结果一致。 用摩尔比法和连续变化洷测得了Triton X-100络合体系中Cu:PFO=1:1,文中也对几种不同非离子表面活性剂对Cu(?) PPO显色反应的作用进行了初步探讨。  相似文献   
37.
研究伯胺N1973萃淋树脂在萃取剂N1923成盐和不成盐时不吸吸附汞的反应机理,通过等摩尔系列法、斜率法、饱和容量法等确定吸萃物在成盐和非成盐时的组成分别为:(RNH3)2HgCl4和(RNH)2HgCl2。并通过红外光谱和核磁共振光谱分析吸萃过程中的不同机理,成盐时为离子交换机理,非成盐时为配位机理。  相似文献   
38.
考察了添加Al_2O_3对硅藻土的孔容、平均孔径及比表面的影响。并研究了负载型Ce-Cr、Ce-Cr-Mn等复合氧化物催化剂对丙酮、正丁胺、甲苯氧化反应的活性。氧化活性的顺序为:Ce-Cr-Mn-K≈Ce-Cr-Mn≈Ce-Cr>Mn>Cr>Ce。而且能够抑制正丁胺氧化过程NO_x的形成,正丁胺氧化NO_x控制能力为:Ce-Cr-Mn-K>Ce-Cr-Mn>Ce-Cr>Ce。  相似文献   
39.
根据厌氧塘和兼性塘的串联模型,在人工模拟条件下,当串联塘总容积相同,不同容积分配以及负荷、温度,光照时间等环境条件不同时,污水经串联塘处理其主要污染指标COD、BOD5去除率不同,并呈一定的变化规律,说明了串联厌氧塘-兼性塘的容积分配效应是客观存在的。   相似文献   
40.
研究了pH5.5条件下,钴(Ⅱ)和镍(Ⅱ)对长春花C.roseus细胞悬浮增养生长的影响。当介质中钴的起始深度为0.50/2.0μg/ml时,能轻微刺激C.roseus细胞的生长,〔Co(Ⅱ)〕>4.0μg/ml,〔Ni(Ⅱ)〕>2.0μg/ml时,阻碍细胞生长,其抑制程度与介质中钴(Ⅱ)。镍(Ⅱ)的浓度相关;它们的最小致死浓度分别为50.0μg/mlCo(Ⅱ)和10.0μg/mlNi(Ⅱ)。钴(  相似文献   
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