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41.
硫铁矿烧渣水热-热解法制备纳米Fe3O4   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用硫铁矿烧渣制取纳米Fe3O4可使废渣变废为宝,消除环境污染。采用不同方法处理硫铁矿烧渣,以获取的浸取液为原料,采用三乙醇胺水热-热解法制备纳米四氧化三铁(Fe3O4)。考察了不同浸取液、浸取液浓度、三乙醇胺体积分数、反应温度和反应时间对产物物相和形貌的影响。用X射线衍射仪、透射电镜、激光粒度仪及Zeta电位仪对产物进行了表征。结果表明,浸取液中Fe2(SO4)3浓度为0.08 mol/L、三乙醇胺体积分数为42.8%时,在200℃下反应2 h制备的Fe3O4呈球形,粒度为20~60 nm。研究结果为综合利用了硫铁矿烧渣提供了一种新的途径。  相似文献   
42.
碱融粉煤灰在室温下转变成沸石的实验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
将粉煤灰与NaOH混合后在850 ℃加热3 h得到碱融粉煤灰,将其放置于空气中不做任何处理.几个月后,将所得物用XRD和SEM测试分析手段进行分析,结果发现:碱融粉煤灰已经转变成了羟基方钠石.该过程未经过传统的水热处理方法也可以使粉煤灰转化成沸石,经济而简便.实验表明:在室温下,将粉煤灰转变成沸石是可行的.  相似文献   
43.
研究了半微分阳极溶出伏安法测定无机砷形态的实验方法。通过比较、探索在不同条件下砷的溶出情况,确定了一种简便、经济、准确地测定AS(0)、As(Ⅲ)、AS(Ⅴ)的方法。  相似文献   
44.
采用改装的NDJ-99型旋转式粘度计测量了鞍钢(AG)煤沥青和兖州(YZ)煤沥青的表观粘度;按GB2294--80法测定了AG煤沥青和YZ煤沥青的软化点;分别利用Arrehenius公式和WLF公式计算了它们的活化能和自由体积。结果表明,AG和YZ煤沥青的表观粘度均随温度的升高而降低,温度的敏感性为YZ〉AG,自由体积的大小为YZ〈AG。另外,这两种煤沥青的表观粘度的自然对数和温度与软化点比率呈线性关系。  相似文献   
45.
将粉煤灰粉碎、化学处理、复合成型处理后制得一种超细粉煤灰基吸附剂.研究该吸附剂吸附水溶液中次甲基蓝的吸附动力学和吸附机理.通过分光光度法测定在不同吸附时间溶液中的剩余次甲基蓝吸光度值,求出溶液中剩余的次甲级蓝的浓度以及吸附在吸附剂上的次甲级蓝吸附量,根据不同时间的吸附量拟合吸附动力学方程.结果表明,该吸附剂对次甲基蓝的吸附符合二级动力学速率方程,求得平衡吸附量为0.827 4mg/g,求得在两个不同温度下的吸附速率常数分别为:(298K)0.798 g/(mg·min)、(313K)0.963 g/(mg·min),吸附活化能()为9.684 kJ/mol.本实验探索了以粉煤灰为原料制备的超细吸附剂对次甲基蓝废水治理新途径,为粉煤灰的综合利用提供理论依据.  相似文献   
46.
坪桥油田采油管道结垢机理与防治措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
采取化学分析方法对坪桥油井现场采集的垢样进行成份分析,结果表明:油井结垢类型主要为碳酸盐,其次是硫酸盐、腐蚀产物及有机质油类.并分析了碳酸盐、硫酸盐及有机物结垢机理.提出了络合除垢与缓释型防垢剂配合使用的防治措施.  相似文献   
47.
光催化剂可用于催化降解有机污染废水,在废水处理方面具有良好的发展前景。分别以乙二醇、去离子水为溶剂,采用水热法在较低温度下合成Bi_2W_xMo_(1-x)O_6固溶体,并用XRD、SEM等对产物的形貌和结构进行表征,通过对罗丹明B的降解测试固溶体光催化降解活性。结果表明,随着W与Mo原子比(R_((W/Mo)))的增加,Mo~(6+)离子逐步被W~(6+)替代,生成了无限互溶的固溶体,光催化性能也随之发生变化,其中,以去离子水为溶剂合成的固溶体在R_((W/Mo))=1.0时降解率最高,达到98%。  相似文献   
48.
李晓晨  江元汝 《应用化工》2010,39(3):384-386,389
以邻苯二甲醛和硫代氨基脲为原料,HAc为催化剂,合成了对称双Schiff碱,用该化合物与Zn(CH3COO)2.2H2O配位,TLC跟踪,确定条件70℃下反应3 h制备的希夫碱反应完全,与金属Zn配合稳定。通过对产物表征,探讨了反应机理,配体是以硫醇式与金属配合,确定了配合物的结构。  相似文献   
49.
江元汝  侯芹芹 《应用化工》2010,39(5):699-701
以FeC l3为氧化剂,采用原位化学聚合的方法制备了聚噻吩/SBA-15新型复合材料,并对其结构和性能进行了表征。结果表明,小角X射线衍射和氮气吸附与脱附说明复合材料具有规则的介孔结构并且孔径明显小于分子筛SBA-15的孔径,红外光谱分析进一步证明PT进入了SBA-15的介孔孔道内,热重分析表明,聚噻吩进入孔道之后热稳定性得到了提高。  相似文献   
50.
在动力电池中,铅蓄电池有技术成熟,价格便宜,充放电性能良好,使用安全等优点[1].然而,极板硫酸盐化使铅蓄电池实际寿命远不能达到理论使用寿命,不仅浪费资源,而且产生大量的固体废弃物、废酸等,对环境造成严重的污染.为了解决硫酸盐化问题,人们利用各种手段对其形成机理进行研究,研制出大量的电池添加剂、修复设备及各种改进的电池极板材料等.本文基于国内外的研究成果,分析了铅蓄电池硫酸盐化的形成原因、机理、缓解或解决这一问题的方法.  相似文献   
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