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1.
2.
光聚合壳聚糖基絮凝剂及其絮凝性能 总被引:1,自引:0,他引:1
壳聚糖是一种天然碱性氨基多糖物质,其分子上分布着许多功能性的氨基和羟基,使其能成为潜在的高效絮凝剂。采用紫外光引发壳聚糖(CS)与丙烯酰胺(AM)、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)接枝共聚制备P(CS-AD)絮凝剂,探讨了单体浓度、壳聚糖百分比、阳离子度、光引发剂浓度、光照时间对P(CS-AD)的特性粘度的影响,确定了合成的优化条件:单体浓度为30%~40%、壳聚糖百分比为10%~20%、阳离子度为30%~40%、光引发剂浓度为0.3%~0.5%、光照时间为120min,优化后的制备的P(CS-AD)的特性粘度最高可达1 865mg/L。同时,采用红外光谱、扫描电镜(SEM)、差热热重分析(TG-DTA)对其进行表征。采用模拟硅藻土水样验证其絮凝性能,试验结果表明:P(CS-AD)的絮凝性能显著优于市售聚丙烯酰胺(PAM)。 相似文献
3.
针对西北地区煤化工企业高碱度、高硬度、高pH循环冷却水的水质特点,以锌盐、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸、苯并三氮唑、马来酸-丙烯酸共聚物等为原料,制备出适用于西北地区煤化工企业循环冷却水的阻垢缓蚀剂(JC-800),并通过静态阻垢试验、旋转挂片腐蚀试验和现场应用试验对其进行评价。同时,在不同水质条件下,确定达到最佳缓蚀效果时的药剂投加量。测试期间系统运行情况良好,循环水管道运行正常。该阻垢缓蚀剂各项指标满足国标和行业标准,综合性能优于现有阻垢剂,具有广阔的应用前景。 相似文献
5.
以羧甲基壳聚糖(CMCTS)为主链模板、丙烯酰胺(AM)和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)为共聚单体,通过紫外光引发聚合法制备新型阳离子絮凝剂CMCTS-g-CPAM。采用响应曲面法(RSM)得到CMCTS-g-CPAM的最佳制备条件:光照时间为2h、光引发剂质量分数为0.04%、pH值为8。接枝共聚物CMCTS-g-CPAM的红外光谱(FT-IR)和核磁共振(~1H-NMR)表征表明AM、DMC和CMCTS已成功聚合。污泥脱水实验验证其具有良好的污泥脱水性能:在絮凝剂投加量和pH值分别为30mg/L和10时,污泥比阻(SRF)由9.10×10~(13) m/kg降至1.96×10~(13) m/kg,滤饼含水率(FCMC)从90.15%降至79.28%,其污泥脱水效果和经济效益均优于市售CPAM。同时,此研究在污泥脱水中的应用为污泥脱水领域的絮凝处理和改性壳聚糖提供了一定参考。 相似文献
6.
疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺污泥脱水剂的合成及其表征 总被引:4,自引:1,他引:3
选用丙烯酰胺(AM)、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)和丙烯酸丁酯(BA)3种单体,在引发剂作用下,紫外光照射聚合得到疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺高分子絮凝剂(HACPAM)。研究了单体浓度、AM/DAC单体质量比、BA质量分数、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)质量分数、引发剂浓度、光照时间因素对HACPAM的分子量的影响,得到了最优制备条件,结果表明,在单体浓度30%、AM/DAC单体质量比70:30、BA质量分数2%、CTAB质量分数2%、引发剂浓度3‰、光照时间100min条件下,制得分子量为849万的HACPAM。采用红外光谱、扫描电镜、差热-热重对聚合产物的结构和性能进行表征,证明了单体间发生了聚合反应,合成了HACPAM,且聚合物具有良好的热稳定性。 相似文献
7.
8.
催化臭氧氧化技术在处理难降解有机废水的应用中具有广阔的前景。催化剂的加入可加快臭氧的分解,使反应在常温常压下进行,并提高氧化能力。文章综述了非均相臭氧催化剂常见催化机理,包括自由基理论、表面络合理论、氧空位理论以及表面氧原子理论。并根据催化剂组成的复杂程度将催化剂分为单独型催化剂(金属型催化剂、碳质材料催化剂)和复合型催化剂(负载型催化剂、掺杂型催化剂),分别介绍了各类催化剂特点及催化性能。基于降低成本、提升重复利用率以及避免二次污染,提高催化剂稳定性,并开发优良的可再生催化剂是未来催化臭氧氧化技术研究开发的趋势。 相似文献
9.
利用物质的吸光原理,建立起棉麻混纺比与吸光度的关系回归方程式,为棉麻混纺比的测定提供了一种新的方法。 相似文献
10.
采用湿法工艺,十八烷基三甲基溴化铵(STAB)与钙基凹凸棒土(Ca-Attapulgite)离子交换制备有机改性凹凸棒土(C18-Attapulgite)。以红外光谱分析(FTIR)、X射线晶体衍射分析(XRD)、扫描电镜分析(SEM)、热重分析(DSC)等测试手段进行表征,并讨论了离子交换时间对凹凸棒土有机改性的影响,确定最佳离子交换时间6h。FTIR图显示有机改性凹凸棒土在2636、2456cm-1存在CH伸缩振动吸收峰,表明已发生离子交换;SEM图显示粒子排列疏松,形状均一;DSC图显示钙基凹凸棒土的差热曲线在90℃出现吸热峰,而有机改性凹凸棒土在224℃和328℃出现两个强烈放热峰,改变了原始结构的能量分布,使凹凸棒土热吸收温度下降;由XRD图得凹凸棒土层间距由0.9996nm扩大到1.0657nm,表明有机铵阳离子已插层进入凹凸棒土层间。 相似文献