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991.
聚合硫酸铁铝硅的制备及混凝性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了以硫铁矿烧渣、硫酸、铝酸钙粉和水玻璃为原料制备新型无机高分子复合混凝剂聚合硫酸铁铝硅(PFASS)的方法,采用微电泳技术研究了不同n(SiO2):n(Fe)的PFASS的水解聚合产物的电动特性,应用超滤法对PFASS、聚合硫酸铁铝(PFAS)和聚合硫酸铁(PFS)的表观相对分子质量了进行测定,并对PFASS混凝性能及其混凝机理进行了研究。研究结果表明,在对高岭土悬浊液的混凝处理中,PFASS比PFAS和PFS具有更优的去浊性能。  相似文献   
992.
《化工环保》2008,28(6)
该发明涉及一种微波诱导催化剂及其制备方法。该催化剂的制备方法是:先用浸渍法将稀土元素的硝酸盐加载到经活化后的活性氧化铝上,经一定温度的热处理使稀土元素以氧化物的形式存在于活性氧化铝表面上,制成经稀土元素改性的活性氧化铝。然后再用浸渍法将过渡金属硝酸盐加载到经稀土元素改性的活性氧化铝表面上,由于稀土元素氧化物的存在,热处理后的过渡金属氧化物晶体能更均匀地分布在活性氧化铝表面上,最终制成负载型催化剂。  相似文献   
993.
《化工环保》2008,28(4)
该发明涉及一种苯萃取残液废水浓缩液综合利用的方法。其特点是,将苯萃取残液废水浓缩液蒸发,再加入溶剂使硫铵析出,经固液分离得到硫铵晶体,分离后的液相经过蒸馏回收溶剂和去除水,冷却后得到含己内酰胺的有机物结晶。  相似文献   
994.
无机高分子絮凝剂的应用与研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
混凝过程(混合、凝聚、絮凝)是水处理工艺中应用最普遍的关键环节之一,在采用该法处理废水时,药剂费占处理成本的50%.因此,对于高效、廉价的混凝剂的研制开发一直受到人们的关注.分别介绍铝系絮凝剂、铁系絮凝剂、硅系絮凝剂及其复合絮凝剂的应用进展.  相似文献   
995.
超声波辅助提取毛竹叶中叶绿素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在超声波作用下,通过使用不同溶剂,研究了毛竹叶中叶绿素的提取方法,并对其提取液中叶绿素的含量进行了检测。结果表明,以丙酮为提取溶剂,料液比为1∶40,超声波提取30min,是从毛竹叶中提取叶绿素的最佳技术工艺。  相似文献   
996.
采用缓慢加碱法和一次加碱法制得纳米聚合氯化铝,使用Al-Ferron逐时络合比色法对制得样品进行表征,探讨了pH值对表征的影响,制备过程中制备方法、碱化度、制备温度、AlCl3浓度和NaOH浓度的影响.  相似文献   
997.
离子色谱新进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
牟世芬 《环境化学》2001,20(1):95-97
离子色谱(IC)是高效液相色谱(HPLC)的一种,是分析离子的一种新的液相色谱方法,由于操作简便,对常见阴阳离子分析的高灵敏度,特别是对阴离子和价态形态分析的突出优点,已广泛应用于环境、电厂、半导体、食品卫生、石油化工和生命科学等领域[1].世界著名色谱学家G.Guiochon认为,近30年来气相色谱(GC)和高压液相色谱(HPLC)取得了辉煌成就.在GC和HPLC中,HPLC是应用最广泛,发表文献  相似文献   
998.
聚合铝混凝过程中pH值的计算与调控   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文通过对混凝过程中典型酸碱平衡体系进行分析,提出了对无机离分子絮凝剂聚合铝(PACl)混凝过程中混凝剂投药量与pH值变化关系进行近似计算的方法,并引入了混凝过程水解度的概念。而后根据实验结果进行了进一步的修正。  相似文献   
999.
Al^3+和阳离子型表面活性剂复合污染对玉米幼苗的影响   总被引:11,自引:0,他引:11  
研究了阳离子型表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和Al^3 共存,对玉米幼苗保护酶及叶绿素含量、光合速率、蒸腾速率等的影响,结果表明:CTAB能加剧Al^3 对玉米幼苗的毒害作用,具体表现为使幼苗超氧化物歧化酶和过氧化物酶活性升高,过氧化氢酶活性下降,超氧阴离子产生速率增大,脂质过氧化作用加剧,质膜透性上升,而叶绿毒含量下降,当CTAB浓度在临界胶束浓度以上时,光合速率及蒸腾速率急剧降低。  相似文献   
1000.
朱丽楠  马军  杨世东 《环境科学》2007,28(9):2014-2019
采用混合气液两相放电的方法来处理水中的有机物.结果表明,这种新型的水处理方法对于苯酚具有较好地去除效果.随着电压的增加和空气的通入,苯酚的去除率都有所增加. 对放电区域内产生的活性物种——过氧化氢和臭氧进行了定量的测定,并发现随着电压和空气的通入量的增加,这2种物质的量都有所增加.对于反应过程中的能耗进行分析得到随着电压的增加,能耗增加的幅度要大于苯酚降解率增加的幅度,能量效率增加较小. 空气的通入增加了能耗, 输入总能量中一部分能量使反应溶液温度升高,导致了能量的损耗.  相似文献   
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