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1.
对炭系、铁系和无机类等4类改性吸附材料除砷方法的研究进展进行了归纳总结。其中,碳系材料性质稳定,由于材料表面性质使得对砷吸附效果不佳;铁系材料对砷有较好亲和力,但由于颗粒小易团聚使得实际应用受限;无机类材料物理性质稳定,但砷吸附容量较小;废弃物类自身材料特性处理适用条件较广泛,但材料存在一些杂质或浸出液毒性。针对不同材料特点介绍材料吸附砷特性及根据材料性能的改性思路,总结材料除砷性能和特点。  相似文献   
2.
膜技术在饮用水除砷中的应用研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
以低压驱动膜的微滤膜(MF)与超滤膜(UF),和高压驱动膜的反渗透膜(RO)与纳滤膜(NF)为主,分析了目前国内外膜技术在饮用水除砷方面的效果、影响因素、浓水处理、膜污染及其清洗等方面的应用研究和进展情况,同时对膜技术优缺点及其在除砷中的应用研究方向与前景做了展望.  相似文献   
3.
粉煤灰是燃煤电站的主要副产物,是全球性的重大环境问题,对公众健康和环境污染构成威胁.本研究提出了一种利用工业废弃物粉煤灰合成制备X型沸石分子筛的有效工艺,系统分析了不同条件下,固体碱预处理和引入晶种对合成X型沸石分子筛性能的影响,探讨了X型沸石分子筛对铵离子去除率的影响.结果表明:OH-浓度、Si/Al比、固液比、陈化时间和晶化时间对合成X型沸石分子筛的最化条件分别为0.75 mol/L、2.8、9 mL/g、0.5 h和10 h,实现了对NH+4的高效去除.有效降低了分子筛制备成本,实现了粉煤灰的资源化、高值化利用,实现"以废治废"双赢目标.  相似文献   
4.
结合文献计量学和内容分析法,通过对2000—2020年间中国知网和Web of Science核心数据库中1 932篇与“可降解膜”相关中英文文献客观、系统地分析,对比了国内外可降解膜的研究进展。分析了国内外可降解膜研究历程、主要研究力量,包括国家、机构和作者。对比分析了国内外可降解膜研究前沿及热点的演变,主要包括可降解膜的类型、可降解膜性能优化方法及其在多个领域的应用效果评估。结果表明,低成本、高性能可降解膜研发及其全生命周期环境风险评估等是未来可降解膜的研究重点。  相似文献   
5.
一、概述本定时器是为长春钢化玻璃厂研制的"钢化电炉温度微机控制系统"配套的人机两用定时装置.在进行钢化玻璃生产时,需要根据炉温控制玻璃的加热时间,多年来,该厂一直采用手动式机械秒表进行计时,加温时间只是靠人工记忆操作.针对这些问题,我们研制  相似文献   
6.
以天然粘土矿物杭锦土(HJ)为原料,采用浸渍法制备表面负载铁氧化物的铁改性杭锦土(FHJ)吸附剂。采用BET、SEM、XRD等技术对其进行表征,并考察了铁负载比例、pH、共存离子对FHJ除磷的影响。结果表明,浸渍法成功将铁氧化物负载在杭锦土表面;溶液pH越低越有利于FHJ对磷酸盐的吸附;除磷性能受CO32-、SiO32-影响较大;吸附等温线符合Langmuir等温吸附模型,吸附除磷过程符合准二级动力学方程。通过模拟实验,在沉积物表层覆盖FHJ,沉积物TP、DTP、SRP释放量明显降低,表明FHJ能够有效控制沉积物磷的释放。  相似文献   
7.
一、前言在推广微机应用的过程中,我们为长春钢化玻璃厂研制了钢化电炉温度微机控制系统.由于温度和加温及冷却时间是决定钢化玻璃质量的重要参数.所以在生产过程中不仅要求钢化电炉内的温度分布均匀、稳定性好,而且要严格控制加温及冷却时间,才能保证钢化玻璃的质量.过去该厂采用人工控温.机械秒表计时进行生产,难于保证工艺参数要求.微机控  相似文献   
8.
赤泥是制铝工业提取氧化铝时排出的污染性废渣.以赤泥为原料合成沸石分子筛,考察合成分子筛去除氨氮的效果,实现"以废治废"的目的.系统分析了Si/Al比、Na/Si比、陈化时间、晶化温度和晶化时间等参数对合成沸石分子筛及其对相应水溶液中氨氮去除率的影响.结果表明:合成制备分子筛的最佳条件为Si/Al比、Na/Si比、陈化时间、晶化温度和晶化时间的最佳合成条件分别为4.5、1.3、10 h、120℃和16 h.与原赤泥相比,合成的沸石具有较好的吸附性能,在最佳实验条件下,氨氮去除率由6.31%提高到42.86%.合成分子筛是废水中氨氮去除的有效吸附材料.  相似文献   
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