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861.
新型的三相粘结性防灭火材料是利用黄泥的覆盖性、氮气的窒息性以及水的吸热降温特性来进行综合防灭火的。在对该防灭火材料的研究中,表面活性剂的选择是研究的重点与难点。通过对6种表面活性剂进行单一和组合发泡实验,研究各活性剂之间的相互促进和抑制关系。最终得出活性剂A1和A2质量浓度比为2∶1,质量浓度为0.006 g/mL时发泡最佳。  相似文献   
862.
上海工业区玻璃表面多环芳烃分布特征与溯源   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
利用GC-MS对上海工业区玻璃表面16种优控多环芳烃(PAHs)进行了定量分析.结果表明,宝山工业区、吴泾化工区和金山化工区玻璃表面PAHs平均含量分别为10.66,16.48,31.94mg/m2,工业区附近对照点PAHs平均含量分别为2.7,8.86,4.18mg/m2.各采样点玻璃表面不同环数PAHs分布特征相似,以3环和4环PAHs为主,平均含量分别占∑16PAHs的25%和47%;其次为5环和6环PAHs,分别占∑16PAHs的14%和9%,最低为2环PAHs,仅占5%.单体PAH以Phe、Fluo、Py和Chry为主.源解析表明,玻璃表面PAHs主要来源于煤和焦炭燃烧,部分来源于石油燃烧.质量标准化毒性当量浓度范围在0.07~3.23mg/g之间,对毒性当量贡献最大的单体PAH分别是BaP,BbF,BkF,DahA.  相似文献   
863.
本刊遵循习近平总书记关于实现伟大"中国梦"的号召.配合国家建设美丽中国,加强生态文明建设的总体要求,从本期开始连载中央电视台大型系列科教纪录片《环球同此凉热》解说词(本刊略有删节)我们将这些世界最前沿研究成果和先进理念奉献给广大读者,以引起公众对生态环境变化与人类文明的关注,为我国的社会经济可持续发展、提高全民科学素养尽微薄之力。  相似文献   
864.
正一个世纪以前偶然从垃圾堆里捡回来的不锈钢发明,独领风骚已百年。我国不锈钢产业起步很晚,但后来居上已执牛耳也,继2001年成为全球最大的不锈钢消费国之后,2006年一举成为全球最大的不锈钢生产国。但是身居不锈钢大国的我们,使用的不锈钢餐厨具安全性如何呢?不锈钢器皿的安全问题主要就是重金属迁移问题,虽然不锈钢中的铁、铬、镍、锰,微量对人体有益,但过量则个个都是人体健康的冷面杀手。这些兼性污染元素在体内的过量可能比缺乏更令  相似文献   
865.
碳氟碳氢表面活性剂表面活性及灭火性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
对全氟辛基磺酰基季铵碘化物(FC-203)和十二烷基苯磺酸纳(SDBS)混合溶液的表面张力、起泡能力及其灭火性能进行了试验研究.结果表明,FC-203与SDBS复配对于提高溶液的表面活性具有明显的协同效应,混合溶液只有在同时具备低表面张力和较强起泡能力条件下才表现出较好的灭火性能.对于浓度为5 mmol/L的混合溶液,当FC-203与SDBS的物质的量比为1∶2时,其灭火时间可降低至6.9 s.研究结果对于碳氟碳氢表面活性剂在灭火剂中的应用具有一定的意义.  相似文献   
866.
探讨了3种非离子表面活性剂Brij30、Brij35和Tween80溶液对水溶液中甲基对硫磷的增溶作用,对土壤中甲基对硫磷的洗脱作用以及土壤对3种非离子表面活性剂的吸附作用.增溶实验结果表明,3种非离子表面活性剂在水溶液中均对甲基对硫磷有较好的增溶作用,而且无论在临界胶束浓度前或后,表面活性剂对甲基对硫磷的增溶顺序均为:Tween80,Brij30和Brij35.淋洗实验结果表明,3种非离子表面活性剂对土壤中甲基对硫磷的去除效果不如蒸馏水好,而且实验土壤对3种非离子表面活性剂均有较强的吸附作用.这种吸附作用对土壤中甲基对硫磷的去除有严重不利影响.  相似文献   
867.
868.
869.
负载金属改性活性碳纤维的制备及其脱硫性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
以粘胶基活性碳纤维(VACF)为原料,采用浸渍法制备了负载镍、钴、锰、镁等系列金属的粘胶基活性碳纤维(M/VACF),并通过测定试样在77K的氮气吸附等温线对M/VACF比表面积和孔结构进行了表征。考察了M/VACF的脱硫性能,分析了影响其脱硫性能的各种因素。结果表明,M/VACF的比表面积和孔结构不是影响M/VACF脱硫性能的主要因素,负载金属的种类是影响M/VACF脱硫性能的主要因素。  相似文献   
870.
叶晶菁 《化工环保》2005,25(3):187-187
有机碳氟化合物在表面活性剂、乳化剂、抗水剂、灭火材料、蜡、涂层剂、地毯清洁剂及其它领域都有广泛的应用。这类化合物由于能在人体内聚积而受到监管审查,但是到目前为止,只有超过1000℃的高温热解方法可以破坏它们。日本高级工业科学和技术研究院(ATST)的研究人员发明了一种光催化工艺,可以在室温下将全氟化碳化合物完全分解为氟离子和二氧化碳。  相似文献   
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