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1.
在pH 7.93的弱碱性Tris-盐酸介质中,乌拉地尔与偶氮胂Ⅲ反应生成具有1个明显正吸收峰和1个明显负吸收峰的二元离子缔合物,最大正吸收峰位于629 nm,最大负吸收峰位于521 nm,其表观摩尔吸光系数(κ)分别为2.27×10~4L/(mol·cm)(629 nm)和1.81×10~4L/(mol·cm)(521 nm),当采用双波长可见吸收光谱法测定时,其表观摩尔吸光系数(κ)可达4.08×10~4L/(mol·cm),线性范围均为0.01~4.2 mg/L,服从朗伯-比尔定律,据此建立了测定乌拉地尔的双波长可见吸收光谱法。结果表明,该方法可用于市售乌拉地尔片剂和针剂药物中乌拉地尔含量的测定。  相似文献   
2.
在弱碱性Tris-盐酸介质中,酒石酸美托洛尔与甲酚红反应生成具有2个负吸收峰的红色离子缔合物,最大负吸收波长位于556 nm,次大负吸收波长位于584 nm,表观摩尔吸光系数(κ)分别为4.22×10~4L/(mol·cm)(556 nm)和3.74×10~4L/(mol·cm)(584 nm),酒石酸美托洛尔的质量浓度在0.06~4.1 mg/L范围内服从比尔定律,检出限分别为0.045 mg/L(556 nm)和0.052 mg/L(584 nm)。当采用双波长叠加负吸收分光光度法测定时,其表观摩尔吸光系数(κ)可达7.96×10~4L/(mol·cm),检出限为0.024 mg/L。探讨了吸收光谱特征、适宜显色反应条件及共存物质的影响。该方法的加标回收率和相对标准偏差RSD(n=5)分别为98.60%~102.8%和1.9%~2.3%,该方法适于市售酒石酸美托洛尔药物中酒石酸美托洛尔的测定。  相似文献   
3.
Fenton氧化去除榨菜生产废水COD   总被引:4,自引:1,他引:3  
研究了Fenton氧化处理技术对榨菜废水COD去除的可行性,考察了反应时间、初始pH、初始Fe(Ⅱ)浓度及H2O2用量等因素对榨菜生产废水COD去除率的影响。结果表明,Fenton氧化技术可以有效实现对榨菜废水COD的去除,其最佳条件是:反应时间为120.0min,反应初始pH为3.0,c0(Fe(Ⅱ))=50.0mmol·L^-1,c0(H2O2)=16.7mg·L^-1,在此条件下,榨菜废水COD去除率可达76.0%;当H2O2投加总量不变时,改变过氧化氢的投加方式,去除率随着投加次数的增多而增大,四次投加时,COD的去除率达到82.2%。  相似文献   
4.
利用照明金属卤化物灯为光源,研究了含有Cr(VI)和染料酸性大红F-3GL模拟混合废水中F-3GL的脱色:讨论了pH值、Cr(VI)、F-3GL初始浓度对光反应的影响。实验表明,在卤灯照射下,Cr(VI)和F-3GL混合溶液能实现Cr(VI)的还原和F-3GL的脱色;F-3GL浓度是影响反应速率的主要因素。  相似文献   
5.
利用照明金属卤化物灯为光源,研究了含Cr(Ⅵ)和染料橙黄Ⅱ模拟混合废水中Cr(Ⅵ)的还原和橙黄Ⅱ的氧化脱色:讨论了pH值、Cr(Ⅵ)、橙黄Ⅱ初始浓度对光反应的影响;对反应机理进行了初步探讨。实验表明,卤灯照射Cr(Ⅵ)和橙黄Ⅱ混合溶液能同时实现Cr(Ⅵ)的光还原和橙黄Ⅱ的脱色,同时提高Cr(Ⅵ)和橙黄Ⅱ的浓度更有利于Cr(Ⅵ)和橙黄Ⅱ的处理;  相似文献   
6.
金兴化工厂乙腈法丁二烯装置采用亚硝酸钠、TBC和E 331、B 590阻聚剂相结合的使用方法,阻聚效果较好,有效地解决了装置丁二烯聚合问题,自2006年装置使用至今,减少了机泵的堵塞次数,装置的生产周期由1年延长至3年。  相似文献   
7.
双环戊二烯气相色谱分析方法的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究和讨论了双环戊二烯生产控制分析和产品质量分析几种分析方法的特点和优劣。认为应根据样品组成情况和分析要求选择合适的分析方法。确定选用HP-5毛细管色谱柱法和SE-30填充柱法作双环戊二烯生产控制分析和双环戊二烯含量分析的分析条件,使双环戊二烯纯度分析结果准确可靠。  相似文献   
8.
从己二酸副产物中分离提纯戊二酸   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用结晶、成盐和酸化法对己二酸装置的副产物混合二羧酸进行分离提纯,可以得到高纯度的戊二酸。结果表明,当混合二羧酸/水(质量比)不小于3.0∶1.0时,戊二酸的相对质量分数保持在80%以上,分离效果较为理想。根据丁二酸、己二酸和戊二酸与氧化镁反应生成盐的溶解度不同,可以进一步脱除丁二酸和己二酸。成品戊二酸的质量分数为99.83%,丁二酸和己二酸均小于0.20%。  相似文献   
9.
以酸性含氰废水为研究对象,在烧杯实验的基础上,对实验现场以中试规模较深入地研究了UV—Fenton反应体系中H2O2浓度、m(H2O2):m(Fe^2+)比值、pH值等对处理效果的影响,确定了最佳操作条件:H2O2投加量范围为3500-4000mg/L;Fe^2+的含量应较低,m(H2O2):m(Fe^2+)〉100:1;pH值范围为3.5~4.0。  相似文献   
10.
辽阳石化公司金兴化工厂现有一套二羧酸的生产装置,该装置蒸发过程产生的大量的高COD酸性废水,水中的主要污染物质为甲酸以及少量的环己烷,难以处理。本文探索采用曝气调节+SBR法处理该高COD酸性废水,该方法操作简单、运行稳定、处理效果较好。  相似文献   
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