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1.
2.
氯仿萃取紫外分光光度法测定工业废水中的苯胺   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈瑞波 《环境科技》1994,14(4):65-67
  相似文献   
3.
沸石在净水过程中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验采用活化沸石去除水中大肠杆菌、苯酚、氯仿和阴离子表面活性剂.结果表明:沸石去除大肠杆菌效果显著,去除率高达99.9%,滤速对去除效果有一定影响.同时,对是否采用活化剂进行预处理及活化剂种类对沸石吸附容量影响做了进一步研究。  相似文献   
4.
氯仿的回收     
三氯甲烷是化验室的常用有机溶剂,用量大且试剂也很贵。我们从建站后就对使用的废试剂进行了收集,现在废液已堆积了很多,如若倒掉将造成污染,作者参考有关资料,并在实践中做些改进,提出简单易行的回收利用方法。其纯度经实验,表明完全可以回用于监测分析。  相似文献   
5.
6.
活性炭纤维对氯仿气体动态吸附的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
为了探讨活性炭纤维(ACF)对氯仿有机废气的动态吸附,考察氯仿气体流速、浓度、温度、ACF再生次数对吸附效率的影响以及滤速和压降的关系。结果表明:低浓度、低流速、低温度均有利于吸附。ACF对氯仿的吸附以物理吸附为主。提高氯仿气体滤速,气体压降增大。  相似文献   
7.
吴树珍 《化工环保》1990,10(4):224-226
本文介绍了从氯仿下脚料中回收甲酸钙再制备甲酸钠的生产工艺。对下脚料中主要成份之一的甲酸钙,可通过浸提、澄清、浓缩、结晶等工艺过程而得到回收,然后再用碳酸钠与它反应,进而制得甲酸钠。  相似文献   
8.
氯提废水系咖啡因母液水经氯仿溶剂萃取后的萃余液,因此废水中含有较高浓度的氯仿氯仿是一种挥发性氯代烃,具有较大的毒性,直接排入下水道,将给受纳水体造成严重污染,而且,由于氯仿具有较高的化学稳定性,在水体中也难自然消解。本试验采用汽提法处理,将废水中氯仿进行分离并加以回收,试验结果表明,总回收率可达95%左右,同时,COD值也可降低40%左右。  相似文献   
9.
腐植酸氯化过程中氯仿生成的基础研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
为了研究用氯消毒饮用水过程中产生氯仿等致癌性副产物,进行了采用低分子量腐植酸与次氯酸钠反应生成氯仿的实验,结果表明,在次氯钠浓度,pH和温度一定的条件,氯仿产量随腐植酸浓度的增大而增加,pH在7.3-9内,氯仿生成速度最快,pH大于9时,氯仿生成速率随pH的升高而下降,氯仿生成量与温度呈正相关关系,腐植酸氯化成氯仿的反应活化能国51.8KJ,因此设法降低原水中腐植酸含量量降低氯仿含量的有效方法。  相似文献   
10.
兴安落叶松林火后对土壤养分和土壤微生物生物量的影响   总被引:16,自引:0,他引:16  
以大兴安岭兴安落叶松林火后不同强度(重度、中度、轻度)及未火烧区的土壤为研究对象,于火烧结束3年后(2009年)的秋季,采用氯仿熏蒸浸提法测定了不同强度火烧后土壤的微生物生物量碳(Cmic)和微生物生物量氮(Nmic),并研究其与土壤养分因子的关系。结果表明:兴安落叶松林重度火烧区的Cmic显著高于中度、轻度和未火烧区,Nmic在不同强度火烧样地间差异不显著,但在重度火烧区出现最高值。其中重度、中度、轻度和对照的Cmic平均为692.8、499.9、428.8和498.7 mg·kg-1,而Nmic分别为70.6、55.2、50.9和54.1 mg·kg-1。土壤含水量、土壤pH值、土壤有机碳对Cmic和Nmic的影响显著,土壤微生物生物量与土壤含水量、pH值、土壤有机碳均呈正相关。研究将为进一步开展火干扰对北方森林土壤碳平衡影响机理研究提供科学依据。  相似文献   
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