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1.
研究用碳黑泥从溶液中吸附Cr(Ⅵ)的动力学特性及其回收利用。结果表明:Cr(Ⅵ)初始质量浓度高,碳黑泥的吸附容量大,但脱除率低,反之亦然;碳黑的平均粒径越小,吸附容量就越大。在稀溶液中吸附过程基本符合Langmuir模型,一级动力学速率常数不随初始Cr(Ⅵ)质量浓度变化,k273=0.0589min^-1、κ303=0.127min^-1,活化能Ea=57kJ/mol。吸附了Cr(Ⅵ)的碳黑泥可以用作化学试剂、绿色水泥或建筑用砖的原料。  相似文献   
2.
本文采用丙二酸二乙酯合成法,3,5-二硝基苯甲酸为原料,经酰化,缩合,脱酸等步骤合成了3,5-二硝基苯乙酮,试验发现利用苯与乙醇形成共沸物除去缩合原料丙二酸二乙酯乙搓在镁盐中的过量乙醇,能得到较高产率的3,5-二硝基苯乙酮,并且试剂价廉易得,步骤简单易行。  相似文献   
3.
煤系高岭土制聚硅酸铝混凝剂的工艺探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据国内外有关资料,设计和探索了一种煤系高岭土制取聚硅酸铝盐混凝剂(PSA)的方法。这将给煤系高岭土的开发利用开创一条新途径。  相似文献   
4.
RhB褪色光度法测定煤矸石中微量铈   总被引:4,自引:1,他引:3  
研究了在H2 SO4 介质和聚乙烯醇 (PVA)的存在下铈 (Ⅳ )对紫红色罗丹明B(RhB)的褪色反应 ,褪色程度与铈 (Ⅳ )量线性相关 ,借此建立了测定微量铈 (Ⅳ )的分光光度法。结果表明在pH =1的H2 SO4 溶液中 ,有色溶液的最大吸收波长为 5 5 0nm ,方法检出限为 2 .5 μg·L- 1 。铈(Ⅳ )量在 0~ 2 .0 μg·ml- 1 范围内符合比耳定律 ,铈 (Ⅳ )的加标回收率在 98.7%~ 10 4.3 %之间。本法可用于测定煤矸石中的微量铈  相似文献   
5.
阳离子聚季铵盐接枝共聚物最佳接枝条件的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文完成了二甲胺和表氯醇所得到的高聚物与丙烯酰胺进行接枝共聚。研究了接枝共聚的机理及接枝条件对共聚物性能的影响。  相似文献   
6.
竹炭基活性炭电极电容去离子模拟装置的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用竹炭基活性炭在不同的工艺条件下制备电极,并组装成电容去离子模拟装置.考察了原材料的配比、电极厚度及载炭量对电极性能的影响,探索了溶液的pH、两极间的电压及两极间的距离与模拟装置去离子效果的关系.结果表明:最优化模拟装置去除废水中Cu2+、Pb2+等重金属离子可达75%左右.  相似文献   
7.
阳离子交换树脂作催化剂合成乙酸乙酯的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以DOWEX MARATHONC型强酸性阳离子树脂为催化剂,在常压液相下用乙酸和乙醇合成乙酸乙酯。考察了反应温度、反应时间、催化剂用量和反应物初始摩尔比等参数对反应体系的乙酸乙酯收率影响。通过正交实验得到优化反应条件:反应时间为55 min,反应温度为70℃,催化剂用量为110 g/L,醇与酸摩尔比为1.5∶1,乙酸乙酯收率可达62%。  相似文献   
8.
采用酸催化溶胶-凝胶法制备了Gd3+、Eu2+两种稀土金属离子混合掺杂的复合TiO2光催化剂, 通过TEM、XRD、UV-Vis等分析手段对产物进 行了表征, 结果表明: 样品均呈锐钛矿型结构, 颗粒尺寸的变化只与掺杂离子总量有关, 掺杂量为1.0%时达最小值; 一定比例Eu2+、Gd3+的混合掺杂, 能增强可见光范围内光响应. 以甲基橙为目标降解物研究了不同比例Eu2+、Gd3+混合掺杂对纳米二氧化钛光催化活性的影响, Gd3+、Eu2+适合掺杂量范围分别为0.1%~1.0%和0.5%~1.5%. Eu2+、Gd3+混和掺入TiO2光催化剂中产生协同效应, 探讨了Eu2+和Gd3+与TiO2之间的相互作用, 讨论了光催化活性与催化剂性质的关系.  相似文献   
9.
通过分光光度法研究了城市污泥灰(MSSA)去除水溶液中铜(Ⅱ)、锌(Ⅱ)离子的情况,试验了MSSA对金属离子的去除效果,考察了起始pH值、吸附剂用量、金属离子浓度和吸附时间对铜(Ⅱ)、锌(Ⅱ)离子去除率的影响.结果表明,MSSA对铜(Ⅱ)、锌(Ⅱ)离子具有较强的吸附性能,吸附达到平衡时的接触时间为80 min,pH值为5.5~6.0,吸附剂最佳用量为15.0 g/L时,去除率在90%以上.静电吸附和离子交换是主要吸附形式.该吸附剂吸附性能优越,可有效地去除废水中相关金属离子.  相似文献   
10.
在静态条件下,以改性城市污泥为吸附剂,研究了污泥灰(MSSA)对重金属离子的吸附性能,着重探讨了改性污泥灰去除工业电镀废水中重金属离子Cd(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)的适宜条件.结果表明,pH值是影响污泥灰对重金属离子吸附的重要因素,镉(Ⅱ)、镍(Ⅱ)吸附的最佳pH值为6.0和6.5;当吸附剂最佳用量为10g/L时,Cd(Ⅲ)、Ni(Ⅱ)的吸附容量分别达到1.21mg/g和1.02mg/g;吸附等温线可以用Freundilich和Langmuir模型描述,吸附过程基本符合Langmuir和Freundilich吸附等温式.该吸附剂吸附性能优越,可有效地去除废水中的相关金属离子.  相似文献   
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