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141.
絮凝剂聚合硫酸铁的制备与应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
聚合硫酸铁是一种高效无机高分子絮凝剂,在水处理领域中应用极其广泛。本文综述了制备聚合硫酸铁的原料与方法及应用概况,对我国聚合硫酸铁的工业生产提出了合理化建议。  相似文献   
142.
钛白生产副产硫酸亚铁的综合利用   总被引:3,自引:0,他引:3  
对钛白粉生产中的副产物硫酸亚铁进行综合利用 ,以微生物为催化剂 ,在常温常压下用空气为氧化剂氧化硫酸亚铁 ,经水解、聚合反应生成聚合铁。制得的聚合铁酸度低 ,盐基度高 ,对低温低浊水有独特的处理效果  相似文献   
143.
一种研究絮凝过程的新方法——透光脉动检测技术   总被引:3,自引:2,他引:3  
采取电解法制备聚合絮凝剂可望通过控制过程的电化学与溶液化学条件,克服化学法制备中的缺陷,以获取最优的絮凝剂形态和效果。极化是影响电解制备的最主要问题之一。它将产生过电位,增加电解槽压,降低电流效率。  相似文献   
144.
纳米级零价铁的制备及其用于污水处理的机理研究   总被引:22,自引:0,他引:22  
铁化学性质活泼,来源丰富。纳米级零价铁作为除铬(Ⅵ)和脱氯降解有机氯化物的一种新技术有着广阔的应用前景。纳米级零价铁的制备方法总体可分为物理法和化学法。纳米级零价铁除铬(Ⅵ)的过程包括还原、沉淀、吸附和絮凝作用。纳米级零价铁脱氯降 机氯化物是还原与吸附共同作用的结果,氯代烃转化为无毒或易生物降解的简单烃类。  相似文献   
145.
TiO2薄膜光催化剂的制备及其活性   总被引:16,自引:0,他引:16       下载免费PDF全文
用活化反应蒸发技术制备了不同附载条件的TiO2薄膜光催化剂,膜厚度在0.5μm-1.2μm之间,经400℃退火后用XRD测定其晶型结构,发现无定型TiO2已部分转变为锐钛矿型。薄膜光催化剂连续使用两次活性会下降,用HCl冲洗活性即可恢复。考察了不同波长的电光源和不同辐射强度的太阳光下两种催化剂薄膜的活性比较,结果发现短波长电光源下(254nm)膜厚度以0.5μm最佳,而强烈辐射的太阳光下膜厚度以1.2μm最佳。  相似文献   
146.
用水溶性纤维纱衍生物---羟丙基纤维素(HPC)和羟乙基纤维素(HEC)作为初始原料,在不同取代度(DS)条件下,轻度导入特定的疏水性取代基,旨在使其具有一定的热塑性;并对处理后所得到的新型纤维素衍生物的热塑性及水溶性进行分析探讨。实验结果表明:HPC和HEC在特定的取代基和DS条件下,均能获得良好的热塑性和水凝胶性,其中,HPC在取代基C6HNCO-,DS为0.12-0.21;HEC在取代基C4  相似文献   
147.
研究了由固体废物(炼铁废渣)制取的含有多种金属离子的染料废水脱色混凝剂(PSDC-1),试验了它对染料废水的脱色效果及对印染废水的混凝效果。并与PAC进行了比较。考察了影响PSDC-1混凝及脱色效果的因素。结果表明,pH值在6-10范围内,PSDC-1具有良好的混凝效果。PSDC-1的两个最佳脱色区为pH值6-8和pH值13左右,与PAC相比,PSDC-1不仅具有良好的混凝效果而且具有良好的脱色效果。  相似文献   
148.
表面包覆聚合氯化铝吸附材料的制备与性能表征   总被引:7,自引:0,他引:7  
在颗粒关黏土素瓷载体上,经灼烧制备具有共价结合的铝胶薄膜,并以此为载体,在聚合氯化铝形成过程中与氯化铝悬浊液共熟化,在铝胶薄膜表面生成聚合氯化铝,经灼烧进一步固化而制得表面包覆聚合氯化铝及铝吸附材料。该吸附材料作为絮凝剂可循环使用约17次。用于处理造纸污水,COD、BOD、悬浮物、硫化物、色度等指标可分别降低约93%、77%、96%、94%和80%。  相似文献   
149.
本文从现代絮凝剂及其絮凝作用原理出发,系统阐述了电解合成高效聚合氯化铝的基本原理、现有方法以及尚存的关键理论和技术问题,并预计它能克服现有化学制备方法的局限性,提高产品质量,有着重要的科学意义,实用价值和广阔的应用前景。  相似文献   
150.
催化湿法氧化处理垃圾渗滤液中Co/Bi催化剂的回收与再生   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用硝酸盐熔融法制备Co/Bi催化剂,用于催化湿法氧化(CWAO)处理垃圾渗滤液。对一次利用后的 Co/Bi催化剂进行回收和再生,在反应温度260 ℃、催化剂用量 2 g、氧分压 0. 5 MPa条件下,催化剂的回收率可达到(97. 09±0. 74)%。利用XRD、BET分析方法对新鲜制备、一次回收、一次再生、二次回收的催化剂进行表征,根据表征结果可知催化剂的活性为:新鲜制备>一次再生>二次回收>一次回收。利用上述催化剂在不同温度条件下降解垃圾渗滤液,在 280 ℃、300 ℃条件下,催化剂的活性为新鲜制备≈一次再生>一次回收,而在220 ℃、240 ℃、260 ℃条件下,则是新鲜制备>一次再生≈一次回收,表明低温条件下,一次再生的催化剂和一次回收的催化剂出现失活现象,并分析了催化剂失活的原因。  相似文献   
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