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  1988年   1篇
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81.
本文研究了磷酸纤维素树脂比色法测定水中痕量铬(Ⅵ)的各种实验条件.结果表明该法不仅操作简单,而且有非常高的灵敏度和较好的选择性,不需特殊仪器,测定铬(Ⅵ)含量在ppb 数量级试样达到令人满意的结果.  相似文献   
82.
采用铬渣冷固结球团方法来处理铬渣,研究了不同原料配比的铬渣冷固结球团的成球性能和强度,并用煤气进行了球团的还原实验。结果表明:铬渣的成球性能较好,在自然养护20d后,球团的抗压强度可达30kg/球以上。在900℃用煤气还原铬渣冷固结球团后,铬渣中的Cr^6含量在5mg/L以下:在1200℃还原后,有的铬渣中未检出Cr^6铬渣完全解毒,还原后的铬渣冷固结球团可进行综合利用。  相似文献   
83.
周学双 《环境保护》2006,(12A):34-38
铬化合物是无机化工的主要系列产品之一,广泛应用于化工、轻工、冶金、纺织、机械等行业,我国国民经济中约15%的产品与铬化合物有关。随着经济的发展,铬盐作为基本化工原料,国内需求还将增长。铬盐行业的污染主要在于含铬废渣(包括铬渣、酸泥、铝泥等),而含铬废渣又会污染地表水和地下水,扬尘污染周边空气。经过近50年的发展,铬污染已几乎遍布全国各地,曾经生产和正在生产铬盐的区域都毫无疑问的受到污染,  相似文献   
84.
电石渣和铝土粉的高温燃烧脱硫特性及微观分析   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究了电石渣和铝土粉作为燃煤添加剂的高温脱硫特性及其微观反应机理,发现在1200℃下燃煤中同时添加电石渣和铝土粉时,低温硫析出峰与只添加电石渣时几乎一致,而高温硫析出峰则大大降低,从而使脱硫率由30.5%明显提高到45.19%.XRD和SEM分析表明:电石渣中富含的CaO以及铝土粉中富含的Al2O3,与燃煤固硫过程中生成的部分CaSO4在高温下反应生成了耐热物相“硫铝酸钙”,是钙铝基添加剂比单纯钙基具有更高脱硫率的最主要原因.另外铝土粉增强了电石渣燃煤固硫渣的熔融程度,从而使硅酸盐熔融物有更多机会将CaSO4等固硫产物包裹以抑制其高温分解,是它具有更高脱硫率的另一个原因.  相似文献   
85.
分光光度法测定总铬的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
在酸性溶液中以二苯碳酰二肼为显色剂测量总铬,高锰酸钾作氧化剂,过量的高锰酸钾需用亚硝酸钠还原,分析过程较为烦琐.过硫酸铵是无色晶体,在氧化三价铬时不产生颜色,因此,不会干扰本底.另外,在酸性条件下对三价铬的氧化速度很快,在室温短时间内就能完成.剩余的过硫酸铵在酸性溶液中通过加热煮沸很快分解为硫酸铵,亦不干扰显色反应.用过硫酸铵代替高锰酸钾作为氧化剂测定水中总铬,测定快速、简便.精密度、准确度与高锰酸钾氧化法一致.  相似文献   
86.
刘彬  汪瀚 《化工环保》2003,23(2):63-66
以铬渣和粉煤灰为混合填充体系的主要填料,采用柱子淋洗法,通过改变混合填料的配比来研究其对铬渣中Cr(Ⅵ)的阻留作用。试验结果表明,各种混合填充体系对Cr(Ⅵ)均有一定程度的阻留作用,其中I—5校对Cr(Ⅵ)的阻留固定效果最佳,淋出液中Cr(Ⅵ)的质量分数为0.删%,相对阻留效果达94.53%。  相似文献   
87.
用硫酸渣制备铁基颜料铁黄   总被引:6,自引:0,他引:6  
温普红  高均科 《化工环保》2003,23(2):100-102
以硫酸渣为原料,用黄铁矿粉作还原剂,采用湿式空气氧化法制备铁基颜料铁黄。试验得出的适宜工艺条件为:Fe^2 浓度0.25—0.40mol/L,氧化温度70℃,用氢氧化钠或氨水调节反应液的pH,氧化过程溶液的pH控制在3—4。依照该工艺制得的铁基颜料铁黄,其各项指标符合HG/T2249—91标准。  相似文献   
88.
痕量Cr(Ⅲ)可以对十六烷基三甲基铵(CTMAB)-DNA体系的共振光散射(RLS)强度产生强烈增强作用,并且在一定范围内,其增强的幅度与cr(Ⅲ)的浓度成正比,从而建立了测定痕量Cr(Ⅲ)的RLS新方法。该法的线性范围为O.5×10-6-5.O×10-6mol/L,检测限(3δ)为7.8×10-7mol/L,对1.O×lO-6mol/L的Cr(Ⅲ)标准溶液进行连续9次平等测定,相对标准偏差为2.1%。用该法对合成水样进行了分析测定,效果良好。  相似文献   
89.
磁选柱在矿山磁选尾矿和硫铁矿烧渣处理中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了磁选柱的结构、分选原理、分选过程及其在处理矿山磁选尾矿和硫铁矿烧渣方面的应用。用磁选柱精选磁铁矿尾矿,得到的精矿品位大于66%;用磁选柱精选硫铁矿烧渣,得到的精矿品位大于65%。硫的质量分数降至0.84%。  相似文献   
90.
花生是湖北省黄冈大别山地区种植面积较大的一种重要经济农作物 ,其产品畅销国内外。多年来 ,该地区利用花生这一重要经济作物生产、加工出许多食品(如花生油、花生酱菜、花生果、花生乳饮料等 ) ,但在生产食品的同时也产生了许多加工后的下脚料 ,如花生壳、花生渣。为了变废为宝 ,充分利用这些资源 ,我们根据制酱油和生物发酵原理 ,改进工艺流程后酿造出高档食用酱油。该酱油味道鲜美、颜色呈褐色 ,并带有花生味 ,质量上乘 ,深受消费者喜欢。工艺流程 :原料处理→浸润蒸煮→接种制曲→保温发酵→浸泡淋油→发菌灌装→包装入箱。操作技术 :…  相似文献   
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