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1.
用赤铁矿制备聚硅酸铁絮凝剂及应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
史继斌  李树安  赵成贤  梁椿松 《金属矿山》2007,37(10):128-131,136
采用酸浸-催化氧化-水解-聚合工艺,进行了以低品位赤铁矿、废硫酸和硅酸钠为原料制备聚硅酸铁(PSF)絮凝剂的试验研究,结果表明,适宜的工艺条件为硫酸浓度5~6 mol/L,液固比4∶1,酸浸温度90 ℃,酸浸时间2~3 h,氧流量40 cm3/(min·L),Fe/Si摩尔比=2,硅酸活化pH值=3,硅酸活化时间25 min,陈化时间2 h。用所制备的PSF处理印染废水,并与聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝(PAC)进行比较,结果表明,在90 mg/L用量下,PSF可使废水中浊度、色度、SS和CODCr的去除率分别达到91.5%、87.8%、92.2%和78.5%,比相同用量下的PFS和PAC均分别高出10、24、14、18个百分点以上。  相似文献   
2.
噁唑烷酮类药物是一类全新的抗菌药,尤其对革兰氏阳性菌有很强的抗菌活性。利奈唑胺是第一个应用于临床的噁唑烷酮类药物,且通过抑制细菌蛋白质合成的早期阶段而起作用。重点综述了利奈唑胺的临床应用研究进展。  相似文献   
3.
张珍明  李树安  邱莉萍  葛洪玉  马卫兴 《广东化工》2011,(8):184+202-184,202
介绍了适合于应用化学专业的一个综合性实验方案的设计:2-巯基吡啶-N-氧化物及其衍生物的合成与应用。该实验具有实验内容的复合性、实验方法的多元性和实验结果未知性等特点,有利于激发学生学习的主动性和学习兴趣,有利于培养学生的综合实践和创新意识。  相似文献   
4.
绿色化学作为校级精品建设课程,开设的绿色化学公选课教学内容以循环经济理论和可持续发展战略为主线,通过理论讲授、课堂讨论、网上练习和专题小论文等形式,渗透绿色化学知识,使大学生树立绿色化学理念,营造绿色化学氛围,让全民了解、接受并应用绿色化学,为改善地球环境,为人类的可持续发展作出应有的贡献.  相似文献   
5.
数字式电火花堆(EDD)修复仪辅助电源需满足为焊枪电机供电、保证数字芯片工作及实现多路输出和电气隔离。传统辅助电源设计方式存在转换效率低、功率密度小、易受干扰、功率等级低等缺点。采用定频LLC谐振变换器加同步Buck两级拓扑的新式辅助电源设计方案,利用高频LLC谐振变换器的软开关能力,可缩小电源体积、提高转换效率,且能实现多路输出间电气隔离,避免相互干扰。通过与传统的辅助电源作比较,突出了所提新式辅助电源的优点,并详细分析了新式辅助电源的工作原理和控制方式,最后通过一台实验样机验证了新式辅助电源的可行性。  相似文献   
6.
硬脂酸胍的合成及其在特种陶瓷制备中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
硬脂酸胍的合成及其在特种陶瓷制备中的应用SYNTHESISOFGUANIDINESTREARICACIDSALTANDAPPLICATIONINSPECIALCERAMICSPREPARATION刘玮炜李树安唐建伟1前言早在1861年,Streck...  相似文献   
7.
非活性芳香溴化物烷氧基化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用CuCl-CO2为催化剂,研究了非活性性芳香溴化物烷氧基化反应条件。为制备TMB、香兰素等精细化学品提供了温和的、选择性高的和不污染瓣绿色化学工艺。  相似文献   
8.
以2-甲基-8-羟基喹啉为原料,在酸性条件下与水合氯醛发生缩合反应生成2-甲基-5-(α-羟基-β-三氯)-8-羟基喹啉(Ⅰ)和2-甲基-8-羟基喹啉-5-磺酸(Ⅱ),Ⅰ在碱性条件下水解生成2-甲基-8-羟基喹啉-5-甲醛(Ⅲ)。合成Ⅰ的最佳反应条件为:n(2-甲基-8-羟基喹啉)∶n(水合氯醛)∶n(硫酸)=1∶1.2∶4.6,反应温度为80℃,反应时间为10h,产物收率为54.8%;合成Ⅲ的最佳反应条件为:n(Ⅰ)∶n(KOH)=1∶5.1,回流反应7h,收率为26.9%。产物经熔点仪、元素分析仪、液-质联用仪、红外光谱仪及核磁共振氢谱等进行表征。  相似文献   
9.
以糠胺为原料、H2O2为氧化剂制备3-羟基吡啶。考察了盐酸浓度、反应温度和反应时间对3-羟基吡啶收率的影响。最佳反应条件为:n(糠胺),n(盐酸):n(过氧化氢)=1.0:5.0:1.1,在0-5℃4 h内将过氧化氢滴加入糠胺和盐酸的混合物中,加热回流反应0.5 h,得目标产物,收率76%,质量分数99.3%。  相似文献   
10.
<正> 甲壳素是一种天然氨基多糖,其脱去乙酰基后的产物叫壳聚糖。呈多孔微颗粒结构的甲壳素和壳聚糖,是薄层层析和固定化酶的优良载体。本文介绍低分子量多孔微晶型甲壳素和壳聚糖的制备方法。一、原理甲壳素经酸不完全水解,使其分子量下降,然后经高速搅拌使其形成悬浊液,最后再冷冻,破坏其分子的二级结构,即得到多孔微晶甲壳素。将微晶型甲壳素用碱处理脱去乙酰基后,即得到低分子量多孔微晶型壳聚糖。  相似文献   
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