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影响臭氧化过程的水质指标1水质指标对臭氧化过程的影响1.1温度温度影响臭氧在水中的溶解度及与其它物质化学反应的速度常数。水处理中温度每升高1℃,臭氧的亨利常数增加5%。环境温度下臭氧与天然水中的某些物质反应的速度常数也以5~7%/℃上升,因为其反应的... 相似文献
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柴达木盐湖中具有丰富的盐湖离子,对其中的一个四元体系水盐相图开展研究,采用等温溶解平衡法开展了298.15 K时四元体系NaCl+NaBO2+Na2CO3+H2O相平衡研究,测定了体系平衡液相组成及密度和折光率,绘制了四元体系NaCl+NaBO2+Na2CO3+H2O 298.15 K的相图及相应的物化性质图。研究发现NaCl+NaBO2+Na2CO3+H2O四元体系298.15 K 时包含2个共饱点(E1、E2)、5条溶解度曲线(AE1、BE1、CE2、DE2、E1E2)、4个结晶区(NaCl、NaBO2·4H2O、Na2CO3·7H2O、NaCl·NaBO2·2H2O)。其中三元体系NaCl+NaBO2+H2O在298.15 K下产生了复盐NaCl·NaBO2·2H2O,通过研究发现该四元体系NaCl+NaBO2+Na2CO3+H2O在298.15 K下也具有NaCl·NaBO2·2H2O复盐区。 相似文献
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[目的]探究噻虫嗪在土壤渗滤液中的溶解性。[方法]在101.2 kPa压力下,采用激光动态法,分别测定了278.15~323.15 K条件下,噻虫嗪在不同pH值、不同淋溶天数下的溶解度。[结果]拟合值与试验值吻合较好,噻虫嗪在土壤渗滤液中的溶解度随着温度的增加而增加;相比于蒸馏水,土壤渗滤液中的可溶性有机质会促进噻虫嗪的溶解;相比酸性和碱性淋溶液,噻虫嗪在中性淋溶液淋溶后得到的渗滤液中的溶解性最好;在相同温度下,随着淋溶天数的增加,中性淋溶液下,噻虫嗪在第5天的溶解度值最大,而在酸性和碱性条件下,在第3天时,噻虫嗪的溶解度值最大。试验数据采用Apelblat经验方程进行关联,关联效果良好(R2>0.999)。 相似文献
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掺Pr3+,Lu3+氟化镓铟玻璃系统玻色峰的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
将拉曼光谱与热分析方法相结合,研究了在20GaF3-15InF3-20CdF2-15ZnF2-20PbF2-10SnF2玻璃系统中玻色峰与稀土离子Pr^3 ,Lu^3 掺杂浓度的关系.结果表明:稀土离子Pr^3 ,Lu^3 的加入不会使玻璃结构发生质的变化,玻璃的玻色峰峰值强度随Pr^3 和Lu^3 掺杂浓度变化的趋势与At随Pr^3 和Lu^3 掺杂浓度变化的趋势相一致;掺Pr^3 系列可用“软势模型”来解释玻色峰,而掺Lu^3 系列玻色峰的成因更加复杂,谐波近似的软势模型不再适用;非桥氟决定了玻色峰的峰值强度及稀土离子在玻璃中的溶解度. 相似文献
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铷作为稀有碱金属常与钾共存,氯化铷在不同溶剂中的溶解度是对铷化合物结晶提纯的理论依据,因此,探究氯化铷在不同溶剂中的溶解规律对于实现铷钾分离具有指导意义。实验分别测定了常压条件下氯化铷在甲酸、冰乙酸、正丙醇和乙二醇中303.15—343.15 K条件下的溶解度。结果表明:氯化铷在上述4种有机溶剂中的溶解度均随温度的升高而增大,其中温度对氯化铷在甲酸中的溶解度影响最为明显;在4种溶剂中溶解度的排序为:甲酸乙二醇冰乙酸正丙醇,甲酸比较适合用于氯化铷的重结晶。同时对实验数据进行了拟合,实验数据与理论计算结果吻合,所得拟合方程可为氯化铷重结晶工艺路线的制定提供理论依据。 相似文献
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采用化工流程模拟软件Aspen Plus建立气体物质溶解度的计算模型,并利用灵敏度分析功能研究不同温度和压力下的溶解度数据。以CO2为例,计算其在0.1 MPa不同温度下和20℃时不同压力下的水中溶解度,模拟计算结果与文献数据比较相对偏差较小,吻合良好。研究结果表明:本文建立的气体物质的溶解度计算方法是可行的,可为工业生产提供可靠的数据。 相似文献
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硫酸亚铁铵制备的经典方法是经过蒸发,浓缩,冷却来得到晶体,既耗时长,Fe2+又易氧化,影响硫酸亚铁铵产率及等级。此次改进利用复盐的溶解度比组成它的简单盐溶解度小的特点,而硫酸亚铁铵又不溶于乙醇及水与乙醇可任意比互溶的特征,通过常压过滤于乙醇中,即刻可得浅蓝绿色硫酸亚铁铵单斜结晶,省去经典方法中的蒸发、浓缩,冷却步骤,同时也有利于防止Fe2+被氧化。 相似文献