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441.
摘要:将l-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸离子液体固定于无纺布上形成支撑离子液体膜,结合液相微翠取技术对水样中的有机氯农药进行分离与富集,并用气相色谱法测定。通过试验对影响萃取效率的有关条件进行优化,使该方法在0.500μg/L~10.0μg/L范围内线性良好。方法检出限为0.02μg/L~0.08μg/L,测定0.04μg/L的混合标准溶液平均回收率为75.0%~87.3%,RSD〈7%。  相似文献   
442.
利用闭口闪点测定仪、开口闪点测定仪对不同情况下组成的多组分可燃液体的闪点进行了实验研究,并对闪点测试准确性的影响因素进行了探讨,总结出部分可燃液体混合物闪点的变化规律及测试准确度的影响因素。研究发现:①完全互溶的混合物,其闪点靠近闪点低的物质的闪点;随着闪点低的物质含量的增加,闪点降低;②含有水的混合物,闪点随不燃液体含量的增加而升高;③样品量、点火次数、加热速率等对闪点测试值均有一定的影响。该研究结论为可燃液体混合物的闪点预测与安全储运提供重要依据。  相似文献   
443.
《环境教育》2010,(1):69-69
如今走进超市,越来越多的塑料制品琳琅满目。喝水的杯子,吃饭用的快餐盒,家里装酱油和醋的瓶子,五颜六色的饮料……塑料瓶外形美观、设计时尚、携带方便,很受人们的欢迎。很多人饮料喝完后,舍不得扔掉,瓶子留着装水或其他液体使用。但是你有没有注意到它底部那个小小的“三角”标志?你知不知道它们代表什么?会不会影响健康?  相似文献   
444.
以二元酸和短链叔胺为原料,合成了已二酸三乙胺盐离子液体———R3NANR3。对该离子液体进行SO2气体的循环吸收和解吸行为的研究。实验结果表明,R3NANR3离子液体能对SO2气体进行有效的化学吸收。该吸收过程分二步进行,以第一步吸收为主。室温下(20℃)该离子液体在3 h以内吸收速率较快,3 h后吸收速率减慢并逐渐达到平衡。R3NANR3离子液体与SO2气体饱和吸收量的物质的量之比为1.08。较高温度将导致SO2气体的解吸,在90℃时饱和吸收液能较充分地解吸,残留量为0.0010 mol/L。多次吸收和解吸测试表明,R3NANR3离子液体能实现对SO2气体的循环吸收和分离,将成为烟气中SO2气体的脱除和利用的重要循环吸收剂。  相似文献   
445.
通过水溶液聚合法制备了聚丙烯酸水凝胶(polyacrylic acid,PAA),研究了溶液酸碱度和温度对聚丙烯酸水凝胶吸附氯化1-丁基3-甲基咪唑离子液体的影响。结果表明,水凝胶对氯化1-丁基3-甲基咪唑离子液体的吸附量随溶液pH值增大而逐渐增大,pH=2~4时增幅明显,而pH大于4时变化趋于缓慢;随温度的升高而逐渐降低。该等温吸附行为基本符合Langmuir吸附等温式,由二级吸附动力学模型获得的吸附过程活化能(Ea=52.470 kJ/mol)可以看出,PAA对氯化1-丁基3-甲基咪唑的吸附属于化学吸附范畴。  相似文献   
446.
有毒液体泄漏渗流污染后果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
有毒液体泄漏后,沿地表扩散的同时亦会发生渗流现象.有毒液体渗流会直接或间接地对土壤和地下水及周边环境造成一定的污染,甚至会对人体造成很大危害,导致中毒等重大事故的发生.为分析泄漏后毒物的浓度在时间和空间上的变化规律,建立了二维渗流方程,开发了二维渗流事故后果分析软件.分析结果表明,在假设前提下,毒物泄漏后发生渗流时,毒物浓度沿二维渗流平面呈椭圆形向四周扩散,泄漏点的浓度随泄漏时间的推移而逐渐降低,此结论对于有毒液体泄漏的预防与控制具有重要的意义.  相似文献   
447.
利用绝热加速量热仪对三种过氧乙酸液体稳定剂的稳定效果进行了实验分析,并与常规实验方法获得的结论进行了比较。绝热条件下加入三种液体稳定剂后,初始分解温度分别提高了1.85℃、17.52℃和14.73℃,绝热温升分别升高了3.77℃、降低了12.56℃和17.88℃,到达最大温升速率的时间分别延长了508.93min、319.92min和247.92min,稳定效果为磷酸乙酸丁酯磷酸三丁酯,对过氧乙酸的安全生产、储存和使用具有一定指导意义。  相似文献   
448.
卧式储罐是广泛用于储存液体介质的一种设备。对卧式储罐内液体储存量的控制,目前一般采用玻璃板式、玻璃管式、磁性翻板式、浮球式等只读式液面计,通过液面计面板上等距刻度数据直接反映储罐内液体液位的高低。但对卧式储罐内液体容积的计量和安全储存系数下最大刻度值(或安全储存红线位置)的设定.则需要通过计算后确定,较为复杂。这里介绍一种对卧式园筒形(包括卧式园柱形和椭圆形)储罐内液体容积简易图算方法。  相似文献   
449.
本文通过建立氧化剂四氧化二氮(N2O4)贮存安全评价指标体系,采用层次分析法确定各影响因素的权重分配,运用模糊综合评价方法对液体推进剂贮存中的泄漏风险进行了评价,最终得到液体推进剂贮存泄漏风险的模糊评价结果.结果表明,液体推进剂在贮存中的泄漏风险为第二等级,即风险较大. 其影响因素中安全管理所占的权重最大,其次为贮存环境因素、人为因素、贮存设备因素和偶然因素.各因素评价指标的权重反映出它们的相对重要性,相关单位可依此制定安全措施.  相似文献   
450.
孙燕  张玮 《安全》2010,31(4):51-52
1正己烷物理特性 正己烷(n—hexane),别名己烷,有微弱的特殊气味的无色挥发性液体,属饱和脂肪烃类,其分子式为C6H14;相对密度:(水=1)0.66;(空气=1)2.97。正己烷熔点-95.3℃,沸点68.74℃;不溶于水,可与乙醚、氯仿混溶,溶于丙酮,在乙醇中的溶解度为100份乙醇溶解50份正己烷(33℃)。  相似文献   
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