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121.
122.
研究了用1-(2,6-二氯-4-硝基苯)-3-(4-硝基苯)-三氮烯(DCNPNPT)分光光度法快速直接测定锌的方法。在表面活性剂TritonX-15的存在下,pH=9.5~10.5的Na2B4O7-NaOH介质中,DCNPNPT与锌( )可生成1∶3的橙黄色络合物。最大吸收波长为445nm,同时在535nm配合物有一最大负吸收,建立以535nm为参比波长,445nm为测定波长的双峰双波长法进行测定,表观摩尔吸光系数可达1.12×105L/(mol·cm)。用拟定的方法测定矿山废水中的锌,与原子吸收法测定的结果十分吻合,结果令人满意。 相似文献
123.
The direct photolysis of nitrobenzene and nitrophenols in aqueous solutions irradiated by polychromatic light were investigated. Several aromatic intermediates were identified as three nitrophenol isomers, nitrohydroquinone, nitrosobenzene, nitrocatechol, catechol and phenol. Nitrite and nitrate ions were also detected in the irradiated solution indicating direct photolysis of nitrobenzene or nitrophenols. The degradation of nitrobenzene and nitrophenols and the formation of three nitrophenol isomers were observed to follow zero-order kinetics. The quantum yields for nitrobenzene and nitrophenols removal are about 10^-3 and 10^-3—10^-4 respectively. The mechanism for nitrobenzene degradation was suggested to follow mainly nitro-nitrite intramolecular arrangement. 相似文献
124.
硝基苯测定方法的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
对硝基苯方法的测定,改为不加氢氧化钠和硫酸氢钾及用2.5%氨基磺酸代替2.5%氨基磺酸铵的两种方法与“还原←偶氮光度法”原分析方法作了分别的对比实验,实验结果经t值检验是一致的.并且改进后的方法精密度与准确度都很高. 相似文献
125.
126.
127.
用活性炭粒子群电催化反应器处理氯苯和硝基苯生产废水 总被引:2,自引:1,他引:1
采用自制的活性炭粒子群电催化反应器对氯苯和硝基苯生产废水进行处理,考察了槽电流、停留时间对氯苯、硝基苯去除效果的影响。在槽电流20-25A、停留时间30min的条件下,氯苯生产废水中的氯苯质量浓度为3.3~109.9mg/L、苯质量浓度为13.1—395.7mg/L时,氯苯和苯的去除率分别在99%和97%以上,TOC和色度的去除率分别在71%和92%以上;硝基苯生产废水中硝基苯、二硝基苯酚、对硝基氯苯的质量浓度分别为4.5—292.3,83.3—348.0,69.5—93.9mg/L时,硝基苯和二硝基苯酚的去除率分别在96%和99%以上,TOC和色度去除率分别在90%和98%以上,对硝基氯苯在出水中未检出。 相似文献
128.
129.
采用发光细菌法测定14种硝基苯、苯酚衍生物对发光菌的毒性,得到各化合物的半数有效浓度(15minEC50值)。选用辛醇/水分配系数(logP)、分子最低空轨道能(ELUMO)和平均超离域性(SNav)作为参数,与logl/EC50值进行定量构效关系(QSAR)研究。结果表明,硝基苯衍生物对发光菌的毒性与分子的电性参数(ELUMO或SNav)相关;而苯酚衍生物的毒性可分别由疏水性参数(logP)和电性参数(ELUMO或SNav)来描述。采用以Snav为参数的QSAR模式预测了14种试验化合物对发光菌的毒性 相似文献
130.
为了探究铁碳微电解技术对硝基苯废水预处理的稳定性,基于市售的3种铁碳微电解填料构建硝基苯模拟废水的连续处理装置,结合材料表征结果探究了铁碳微电解填料的板结机制,并提出了抗板结功能的结构特征。结果表明:1号、3号填料为烧结型填料,2号填料为免烧型填料。3种铁碳填料对硝基苯的去除率为20%~40%,其中2号填料具有最高的去除率和最好的稳定性。1号和3号填料在长时间运行过程中产生大量堆积的含铁化合物,影响铁碳微电解的反应界面,从而导致硝基苯的去除率降低。填料抗板结的构型主要受到非铁碳组分骨架的影响,防止剥落的铁碳颗粒堵塞铁碳填料的反应界面,同时铁碳元素空间分布均匀,可为抗板结铁碳填料的制备提供参考。 相似文献