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采用高铁酸钾氧化法处理水中苯酚,提供了一种高效处理水中苯酚的方法。考察了高铁酸钾与苯酚质量比、溶液p H值、反应时间对水中苯酚处理效果的影响。试验结果表明,在苯酚初始质量浓度为100 mg/L、高铁酸钾与苯酚质量比为30、溶液p H值为9、反应时间为30 min的条件下,苯酚去除率最高可达96.7%。 相似文献
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在固定床反应器内进行了以固体酸催化合成叔丁基苯酚实验,结果表明,制备的催化剂活性稳定性优于HY分子筛。在反应压力6.0 MPa、反应温度260 ℃、n(苯酚)∶n(叔丁醇)=1∶3和质量空速4.4 h-1的较佳反应条件下进行苯酚与叔丁醇烷基化反应,苯酚转化率为78.3%,2-叔丁基苯酚选择性为10.3%,4-叔丁基苯酚选择性为63.5%,2,4-二叔丁基苯酚选择性为25.1%,催化剂活性稳定时间超过530 h。在反应压力6.0 MPa、反应温度240 ℃、n(苯酚)∶n(甲基叔丁基醚)=1∶3和质量空速1.3 h-1条件下进行甲基叔丁基醚与苯酚烷基化反应,苯酚转化率为70.9%,2-叔丁基苯酚选择性为27.7%,4-叔丁基苯酚选择性为35.7%,2,4-二叔丁基苯酚选择性为29.7%。与叔丁醇相比,甲基叔丁基醚的苯酚烷基化活性和2,4-二叔丁基苯酚选择性均较高,但副产物较多。对于合成叔丁基苯酚,叔丁醇是较佳的烷基化试剂。 相似文献
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研究了搅拌时间、苯酚初始浓度、溶液pH值、温度等因素对高沸醇木质素吸附苯酚吸附性能的影响,并与工业碱木质素对苯酚吸附性能进行了比较。结果表明:高沸醇木质素对苯酚的吸附随时间的延长在25min左右趋于稳定,苯酚初始浓度越高,吸附量越大;随pH值升高,吸附量降低,升高温度对吸附苯酚不利。在初始搅拌阶段,高沸醇木质素与碱木质素对苯酚的吸附性能差异不明显,但随吸附时间延长,高沸醇木质素对苯酚的吸附能力与碱木质素相比明显提高;在相同苯酚初始浓度下,随苯酚初始浓度的提高,高沸醇木质素对苯酚的吸附量比碱木质素的吸附量约高一倍。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2006,(3)
甲基酚类化合物是指苯酚分子苯环上的邻位、间位或对位氢原子被甲基取代的酚类化合物的统称。本文主要介绍目前几种热点甲基酚类化合物:邻甲基苯酚、2,6-二甲基苯酚、2,3,6-三甲基苯酚及2,3,5-三甲基苯酚的应用、市场与主要生产技术。一、应用及市场1.邻甲基苯酚苯酚分子中的一 相似文献
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《化学工业与工程技术》2016,(5):62-65
研究了双介质阻挡放电降解苯酚废水过程中不同因素对苯酚降解效果的影响,确定了最佳反应条件,并初步探讨其反应机理。采用自制双介质阻挡放电反应器,以模拟苯酚废水为研究对象,研究了苯酚废水浓度、输入电压、废水曝气量、反应时间等因素对苯酚降解效率的影响。结果表明:输入电压为5 k V,曝气气水比为40∶1,反应时间60 min,降解质量浓度为200 mg/L的模拟苯酚废水,苯酚最大去除率达到95.3%;其中苯酚废水浓度、输入电压、曝气气水比对试验结果影响较大。 相似文献
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诺卡氏菌株C-14-1对苯酚降解特性的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从腈纶废水处理构筑物中分离筛选到1株高效降解烷烃和丁二腈的菌株C-14-1,经驯化发现其对苯酚也有很好的降解能力。通过紫外吸收测定菌液生长值以及安替比林比色法测定苯酚浓度,考察了不同底物浓度、pH、通气量对苯酚降解的影响以及苯酚降解的动力学分析。结果表明,该菌生长的迟滞期随苯酚浓度的增大而延长,但比同类报道的苯酚降解菌要短;600mg·L^-1苯酚浓度的完全降解时间在20h之内,该菌株降解苯酚基本发生在对数期,对苯酚降解适宜条件为温度35℃、pH7~8,该菌为好氧菌,通气有利于苯酚的降解。在最适条件下其降解苯酚的动力学特征符合Andrews模型。 相似文献
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国内外苯酚供需现状及预测 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍国内外苯酚生产、消费情况,并对苯酚市场进行了分析和预测。2007年全球苯酚产能为1015万t/a,预计2012年全球苯酚需求量将达到1012万t。2007年我国苯酚总产量为56万t,2007年进口量为45.7万t。 相似文献
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介绍国内外苯酚生产、消费情况,并对苯酚市场进行了分析和预测。2007年全球苯酚产能为1015万t/a,预计2012年全球苯酚需求量将达到1012万t。2007年我国苯酚总产量为56万t,2007年进口量为45.7万t。 相似文献
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对苯酚、双氧水合成邻、对苯二酚的反应体系 ,采用苯酚溶液一次性加入反应器、双氧水连续滴加的半间歇操作方式 ,研究了苯酚与双氧水的摩尔配比、苯酚初浓度、双氧水滴加速率、反应温度等因素对苯酚转化率和邻、对苯二酚选择性的影响。在适宜的工艺条件下 ,苯酚的转化率可达到 40 %左右 ,苯二酚的总选择性可达到 90 %左右 ,邻 /对比为 1.6~ 1.8。 相似文献
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采用高铁酸钾对两种隧道施工废水中的苯酚、COD、氨氮(NH3-N)进行去除,并分别研究高铁酸钾浓度、温度、pH、时间和苯酚浓度对苯酚去除效果的影响。采用纳氏比色法、分光光度法、高效液相色谱法对废水中的NH3-N、COD、苯酚浓度进行测定;通过设计砂柱实验,模拟真实的地下水环境系统下处理苯酚污染的地下水。结果表明:高铁酸钾去除含苯酚的隧道施工废水效果较好;施工废水中的苯酚降解随高铁酸钾的投加量增加而增加、随温度的升高而降低;施工废水中的苯酚降解在酸性条件下效果较好,随着pH的增加效果降低;同时,高铁酸钾对含苯酚的隧道施工废水中的COD、氨氮(NH3-N)去除也有一定效果。通过淬灭实验探究反应当中的产生的自由基类别。 相似文献
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苯酚降解菌F5-2的分离鉴定及其降解特性 总被引:2,自引:0,他引:2
采用逐量分批驯化方法,从某造纸厂的废水中分离得到一株能够以苯酚为唯一碳源生长、可高效降解苯酚的菌株F5-2。通过形态学、生理生化特征和16S rDNA序列分析,F5-2鉴定为节杆菌(Arthrobacter sp.)。该菌株的细胞生长与苯酚降解能力呈同步趋势,苯酚降解主要发生在生长对数期。该菌株最高可耐受1500 mg L 1的苯酚,在温度20~40℃、pH 5.0~9.0、摇床转速200 r min 1、盐度0~40 g L 1范围内,F5-2菌株均能保持对苯酚良好的降解能力。菌种接种量在2%时苯酚降解率达到最大;反应57 h后,可使800 mg L 1的苯酚降解率达96.13%。F5-2菌株降解苯酚的功能酶是邻苯二酚2,3-双加氧酶,该酶为胞内酶,其表达受苯酚诱导,通过间位开环降解苯酚。 相似文献
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活性炭对苯酚的吸附研究 总被引:3,自引:0,他引:3
进行了活性炭处理含苯酚废水的应用研究,考察了影响苯酚吸附效果的因素。确定了处理水中苯酚的最佳条件:吸附平衡时间为30 min;最佳pH值为6左右;苯酚初始浓度为10 mg/L;投炭量为20~25 mg/L;苯酚的吸附率高达97.4%;温度对苯酚吸附率的影响不明显。研究了活性炭对苯酚的吸附动力学特性,分别用伪一级动力学方程、伪二级动力学方程、修正伪一级动力学方程和颗粒内扩散模型进行拟合,对于不同浓度的苯酚废水都只有伪二级动力学方程拟合程度比较高,伪二级动力学方程更为真实地反映苯酚在活性炭上的吸附机理。 相似文献
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苯酚、丙酮装汽车和装桶的过程中,产生大量的苯酚、丙酮挥发气,造成大气污染。本文对苯酚、丙酮尾气吸收塔(T-101)进行了工艺设计、采用PROII模拟计算操作工况以及对旧塔进行设备改造设计。实际运行数据表明:尾气吸收塔的改造和设计完成了苯酚、丙酮尾气回收,实现了苯酚、丙酮尾气有组织达标排放。 相似文献
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《农药》2015,(6)
[目的]建立一种同时分析5-硝基邻甲氧基苯酚钠、对硝基苯酚钠、邻硝基苯酚钠和α-萘乙酸钠的高效液相色谱法。[方法]采用反相高效液相色谱法,以甲醇、水为流动相,使用ODS色谱柱和紫外检测器,在254 nm波长下对试样中5-硝基邻甲氧基苯酚钠、对硝基苯酚钠、邻硝基苯酚钠和α-萘乙酸钠进行分离和定量分析。[结果]5-硝基邻甲氧基苯酚钠、对硝基苯酚钠、邻硝基苯酚钠和α-萘乙酸钠的线性相关系数分别为0.999 1、0.999 0、0.999 7和0.999 4;标准偏差分别为0.008、0.024、0.015和0.025;变异系数分别为2.82%、2.35%、2.51%、1.91%;平均回收率分别为99.97%、99.63%、99.55%和99.81%。[结论]方法简便、快速、准确度高,可以满足5-硝基邻甲氧基苯酚钠、对硝基苯酚钠、邻硝基苯酚钠和α-萘乙酸钠的定性和定量分析。 相似文献