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1.
海泡石处理含镉废水技术研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
对海泡石去除废水中镉离子的方法进行了实验探讨。结果表明.海泡石对去除水中的镉离子具有较好的作用,可以将含Cd^2 10mg/L的水净化至0.1mg/L以下,去除率达到了99%以上,海泡石与含(Cd^2 溶液的作用时间、海泡石用量、水中(Cd^2 浓度以及酸度等因素都会影响(Cd^2 的去除效果。海泡石去除(Cd^2 的机理是基于吸附和离子交换共同作用。其吸附交换容量为Y(mg/g)=X/(0.052X 0.047)。  相似文献   
2.
非金属矿物材料处理含铅废水影响因素探讨   总被引:14,自引:1,他引:14  
对海泡石除铅离子的 条件及机理进行了实验探讨。结果表明,海泡石对去除水中的铅离子具有较好的作用。可以将含Pb^2 10mg/L的水净化至0.05mg/L以下,去除率达到了99%以下,海泡石与含Pb^2 溶液的作用时间、海泡石用量、水中Pb^2 浓度以及酸度等因素都会影响Pb^2 的去除效果。  相似文献   
3.
改性海泡石处理含砷饮用水研究   总被引:14,自引:1,他引:13  
对海泡石去除水中砷的性能进行了实验研究,结果表明天然海泡石经过适当活化处理,对砷有很强的去除能力。在pH≥6.5的条件下,每0.5g经济活化的海泡石浆水中3mg/LAs降至〈0.05mg/L。该方法工艺简单,成本低廉,且不带来二次污染。  相似文献   
4.
沸石去除地下水中的氨氮的影响因素分析及作用机理探讨   总被引:11,自引:0,他引:11  
对改性沸石去除氨氮的条件及机理进行了实验探讨。结果表明,沸石经过活化剂自理后具有降低水中氨氮的作用。影响沸石去降氨氮的主要因素包括沸石与含氨氮深液作用时间、沸石用量、溶液中氨氮溶度、沸石的粒度和深液的温度等,探讨了沸石去 氨氮的机理,初步认为主要是由于离子交换作用和吸附作用共同完成的。  相似文献   
5.
龙昌玉  杨胜科  李元岗  张金平 《应用化工》2009,38(12):1810-1812,1816
应用人工神经网络,以BP算法对混合样品中苏丹红系列的三种组分(苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ)的浓度进行测定。在MATLAB 7.0中建立BP神经网络,优化网络条件,对训练样本进行训练,然后对检测样本进行检测。预测结果的误差范围在0.03%~9.20%之间。当样品浓度<0.1×10-4mol/L时,预测误差较大,均在5%以上;当浓度>0.1×10-4mol/L时,预测的相对误差较小,均在5%以下。该方法已用于模拟水样中微量苏丹红的检测。  相似文献   
6.
航空遥感中POS与稳定平台控制组合技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
为获取高精度的航空遥感图像,可以采用高精度稳定平台,或者后期几何校正。前者需要巨大的研制经费,而后者在摄影平台姿态变化过大时也难以得到高质量图像。综合两者优缺点,采用低精度平台和后期几何校正结合的方法。根据要求,只需要一个低精度的侧滚方向的一维稳定平台,俯仰方向的对地指向精度通过提高相机的曝光率来弥补。通过分析实际物理平台的机械结构特性和实际外界干扰,在选用了适当的传感器(静态精度±0.1°),执行部件(步进电机及变速箱),数据处理器(MCS-51单片机)之后,提出了一种基于PD控制的自动调速控制方法。通过Matlab仿真和现场的飞行实验,系统取得了预期的效果。  相似文献   
7.
通过对玛纳斯河流域环境负效应研究,确定了水资源开发利用过程中引起环境负效应的制约因子,引 入地下水动态均衡方法进行半定量分析,明确地下水量的变化为引起环境负效应的直接因素,为定量进行水资 源综合开发与利用、防止环境负效应的产生提供方法和依据。  相似文献   
8.
地表浅层的辉铜矿在风化时的富集是一个具经济意义且重要的自然过程,它可以使硫化物矿床中铜含量增加。采用扫描电镜观察智利北部铜矿床中辉铜矿富集结果表明:在残余的硫化物颗粒交代界面附近存在着大量的处于原始生长状态的细菌。这些微小的辉铜矿单元(在0.03到0.2微米间)被认为是化石化或金属化的的纳米菌(Nannobacteria)——一种有助于固定活化铜离子的微生物。于是,细菌的活动可能是引起浅层铜矿床表生富集的基本因素。  相似文献   
9.
掺杂纳米TiO2光催化氧化处理硝基苯废水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对硝基苯难降解性,以及其在环境中长期存在和积累的问题,采用溶胶-凝胶法制备的系列金属离子掺杂纳米TiO2为催化剂,在紫外光照射下对硝基苯废水进行光催化降解.实验结果表明,光催化氧化处理硝基苯废水的效果依次为,铜掺杂纳米TiO2、铁掺杂纳米TiO2、铬掺杂纳米TiO2、商品纳米TiO2.铜掺杂纳米TiO2光催化氧化处理硝基苯废水的最佳条件为:合成废水pH为3.0,铜掺杂纳米TiO2用量为7.5g/L废水,用30W紫外灯在搅拌条件下光照4 h,废水的硝基苯含量由100 mg/L降至2.59 mg/L,去除率达到97.41%.  相似文献   
10.
针对硝基苯难降解性,以及其在环境中长期存在和积累的问题,采用溶胶-凝胶法制备的系列金属离子掺杂纳米TiO2为催化剂,在紫外光照射下对硝基苯废水进行光催化降解。实验结果表明,光催化氧化处理硝基苯废水的效果依次为,铜掺杂纳米TiO2、铁掺杂纳米TiO2、铬掺杂纳米TiO2、商品纳米TiO2。铜掺杂纳米TiO2光催化氧化处理硝基苯废水的最佳条件为:合成废水pH为3.0,铜掺杂纳米TiO2用量为7.5g/L废水,用30W紫外灯在搅拌条件下光照4h,废水的硝基苯含量由100mg/L降至2.59mg/L,去除率达到97.41%。  相似文献   
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