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401.
随着社会的发展 ,人们对物质的要求日益增大 ,而自然资源和能源却日趋匮乏 ;另一方面 ,可再生利用的高分子材料的消耗所产生的废弃物也造成了严重的污染 ,威胁到人类的生存。有人提出废旧塑料的资源化是 2 1世纪全人类的重要课题。本文综述了国内外废旧塑料资源化新技术及其进展。  相似文献   
402.
403.
青岛市区土壤天然放射性核素的外照射水平估算研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
城市的辐射环境质量对于人居和发展规划有重要意义。利用伽玛能谱仪对青岛市区内的天然放射性核素进行了大规模高密度的现场测量,采用Beck公式计算了离地面1m高处的空气吸收剂量率,进而计算了外照射年有效剂量、外照射指数和等效镭浓度,对研究区的外照射水平进行了系统的评价。与和其他国家全国比较,虽然该区的空气吸收剂量率较高,但是其他衡量天然放射性核素外照射水平的指标均在容许范围之内。因此该区属于外照射水平的安全区域,人居环境不受影响。  相似文献   
404.
利用天然沸石及其改性后的H型沸石、Na型沸石研究比较了对水中Cd(的吸附去除作用和效果,并比较了改性前后沸石的孔径分布。结果表明:改性H型沸石与Na型沸石对水中CdⅡ的去除效果优于天然沸石。在初始Cd(浓度50mg/L、初始pH 1~8、沸石用量30g/L,150r/min搅拌吸附35min的条件下,两种改性沸石对水中Cd(的去除率接近100%,而天然沸石仅为92%以上。改性后H型沸石的平均微孔为8.6601×10-10m,平均孔径为51.3335×10-10m;Na型沸石的平均微孔孔径为9.8433×10-10m,平均孔径为54.9011×10-10m,而天然沸石平均微孔仅为6.9181×10-10m,平均孔径仅为34.8345×10-10m。改性沸石孔径的增大,增强了对水中Cd(的吸附去除作用。  相似文献   
405.
川育小麦高分子量谷蛋白亚基组成分析   总被引:1,自引:2,他引:1  
对15个川育系列品种及其16个亲本进行了沉降值测定,并采用SDS—PAGE方法分析了供试品种的高分子量谷蛋白亚基的组成及分布,分析了不同亚基与SDS沉降值的关系.结果表明,近期育成的优质小麦品种中含有优质HMW亚基,如5 10,而一些早期育成的品种由于缺乏优质亚基,其品质也稍差一些,因此在今后的品质育种工作中应加强对优质亚基的引进、研究和利用.加强HMW—GS在品质育种中的应用与实践.图2表8参12  相似文献   
406.
王东升  汤鸿霄 《环境化学》1997,16(5):442-448
本文运用现代先进的微粒检测手段光子相关光谱对常见的两类无机高分子絮凝剂的形态进行了表征。实验结果表明:在所测聚合氯化铁溶液中,体系呈较为单一的集中分布,由平移扩散系数计算得到平均有效直径在5-11nm左右。在所测聚合氯化铝溶液中,主要为双峰分布,熟化后样品约为2-5nm的小颗粒与数十nm以上分布较宽的聚集体,另外,本文对光子相关光谱在形态表征中的优缺点及其它应用的可能性也作了一定的论述。  相似文献   
407.
改性天然沸石去除水中氨氮的研究   总被引:22,自引:0,他引:22  
分别采用NaCl、KCl和CaCl2对黑龙江省某市天然沸石进行改性,考察了pH值、氨氮初始浓度以及温度对改性沸石交换性能的影响,并对改性沸石的交换动力学进行了研究。结果表明,NaCl和KCl改性对沸石原矿交换容量有不同程度提高,而KCl改性后容量有所降低。pH、NH4初始浓度以及温度对交换性能有明显影响,pH6.0附近沸石交换容量最大;NH4初始浓度越高,反应速度越快,相同初始浓度下,钾型沸石交换速度较快,而沸石原矿交换速度最慢。采用Langmuir型离子交换等温线进行非线性回归的结果显示,低温有利于交换反应的进行。溶液中NH4^+在改性沸石上的离子交换反应可采用Vermeulen模型描述,沸石原矿拟合相关系数较差。改性沸石多次再生后,其交换容量均有所降低。  相似文献   
408.
开拓有机高分子絮凝剂在炼厂污水处理中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过有机高分子絮凝剂在炼厂污水处理中的应用试验,表明有机高分子絮凝剂各方面性能均优于单一的无机盐絮凝剂。开拓有机高分子絮凝剂在炼厂污水处理中的应用,是当前提高污水外排综合合格率的一个重要手段。  相似文献   
409.
通过对鄱阳湖区的原野和建筑物室内的γ-辐射剂量、土壤中的放射性核素的比活度以及各类水体中的天然放射性浓度的调查研究,概述湖区的天然放射性水平,为湖区今后的开发和整治提供了极有价值的参考依据。  相似文献   
410.
本文通过对聚全硫酸铁的动力学研究,发现PFS的合成温度控制在50℃以上就显著地提高了反应速度,缩短了反应周期。当相对水量C=4.5-5.5时,采用工业级硫酸亚铁为原料,在催化氧化作用下,可以实现PFS的绝热合成工艺,去除加热设备,优化工艺过程。  相似文献   
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