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1.
本文以对氯苯酚(4-cP)、对硝基苯酚(4-NP)和罗丹明B(RhB)为模型有机物(以4-CP和4-NP为小分子模型有机物,以RhB为大分子模型有机物),分别研究了185nmUV对水中这3种模型有机物的降解规律、性能和效果.研究结果表明,185nmUV直接对水中4-CP、4-NP和RhB有很好的降解效果.研究内容包括:185nmUV降解模型有机物的浓度、TOC(Totalorganic carbon)浓度、185nmUV降解模型有机物过程中溶液pH及电导率变化、以及降解模型有机物过程中产生的无机离子等几个方面.  相似文献   
2.
闻瑞梅  梁骏吾 《电子学报》2003,31(11):1601-1604
本文提出用185nm紫外线降低高纯水中总有机碳(TOC)的能量传递光化学模型.计算了水的流量、TOC的浓度、照射腔的尺寸与所需紫外光能量的关系,从而解决了在工程设计中185nm紫外灯的选择和计算方法.根据理论计算出的结果和实验十分一致,证实了本模型的正确性.使高纯水中的TOC由4200μg/l 降至0.3μg/l,是目前国内外高纯水中TOC浓度的最好水平.  相似文献   
3.
MOVPE生产用高纯水中硅的去除   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
本文介绍了硅对砷化镓材料生长及有机金属化合物气相淀积(MOVPE)工艺中的影响和电脱盐(EDI)技术以及用EDI降低高纯水中硅浓度的机理和方法,通过大量实验比较不同制水设备脱硅效果,得出用EDI技术严格控制pH(8~11)时脱硅效果最好,能使高纯水中Si的浓度<0.5μg/L,满足了MO源生产及MOVPE工艺用水中Si浓度<3μg/L的需要.  相似文献   
4.
1 前言 大家一致认为热原是细菌内毒素(脂多糖,LPS),细菌内毒素是革兰氏阴性菌的细胞壁外壁层上的特有结构—脂多糖,它具有广泛的生物活性,以致热性居首,药品中的热原主要是细菌内毒素所致。热原致热作用是细菌内毒素进入血液后,体内细胞或单核细胞吞噬热原(细菌或碎片)而产生一种“内热原”,该内热原特异的作用于脑干体温中枢核细胞而引起发热。  相似文献   
5.
用电去离子方法去除高纯水中硅的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了电压、pH、流量等因素对EDI去除高纯水中硅的影响,探讨了EDI装置对高纯水中硅的去除机理.并对传统工艺与EDI的除硅效果进行了对比。实验结果表明:在pH、流量等因素不变的情况下,电压的增加有利于EDI对硅的脱除;在电压、流量等因素不变的情况下,EDI对硅的脱除率随着pH的增加先增加,然后有所下降;在电压、pH等因素不变的情况下,流量的增加不利于EDI对硅的脱除。  相似文献   
6.
研究了185 nmUV降解水中 二苯甲酮和孔雀石绿的动力学,主要 包括185 nmUV降解水中有机物的动力 学分析,反应速率常数的理论分析, 各种因素如温度、浓度、pH值以及流 速等影响反应速率常数的因素分析, 并建立化学反应动力学方程;讨论185 nmUV降解水中的二苯甲酮和孔雀石绿的 动力学规律;从理论和实验讨论185 nmUV 降解水中的二苯甲酮和孔雀石绿是符合准 一级动力学规律。  相似文献   
7.
针对半导体材料、器件生产工艺中的废气和废水的治理,介绍了三种不同的方法和相关设备。①利用碘盐、铜盐和锰盐以及多级逆向喷淋的设备对实验室MOVPE工艺尾气及砷化镓材料制备中砷烷、磷烷污染的治理。②生产规模的半导体材料砷化镓,磷化姻,重掺砷硅单晶材料及器件的工艺中,腐蚀间排放的废气中砷、磷、硫、氟、氯及氮氧化物酸根离子的治理。用椭圆隔板式喷淋吸收塔或双塔式喷淋吸收设备,用氧化剂及碱液吸收的治理方法。③治理半导体工艺废水中砷、总磷、各种酸及重金属等的污染。用碳酸钙中和后,加铁盐经絮凝沉降一体化装置治理废水。经治理后的废气、废水经环保部门检测均达到国家排放标准。  相似文献   
8.
现代高纯水   总被引:3,自引:0,他引:3  
论述了超大规模集成电路与高纯水的关系以及对水质的要求;研究了高纯水制备的几个关键新技术及提高高纯水质量的方法,该方法能有效地降低高纯水中的总有机碳、细菌、细菌内毒素、溶解氧等;讨论了高纯水常用各种管材的污染,并列举了大量数据和应用实例。  相似文献   
9.
研究了电去离子(EDI)过程膜堆电阻的组成,考察了电压、进水电导率及进水流量等因素对膜堆电阻的影响,探讨了EDI膜堆电阻的表达式.  相似文献   
10.
该文研究了浓度、流速、pH值以及Cl^-、NO3^-、CO3^2三种阴离子对医药中间体二苯甲酮降解效果的影响。用185nm紫外灯为光源,高效液相色谱仪(HPLC)为分析手段分析溶液中的二苯甲酮的浓度。试验结果证明二苯甲酮浓度增大、pH值增大,去除率降低;流速增大,去除率升高;三种阴离子对二苯甲酮的去除率都有降低作用。尤其是NO3^-对二苯甲酮去除率的影响最为明显。  相似文献   
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