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1.
为开发水中重金属去除的新型吸附剂,以蒙脱石(Mt)、氧化石墨烯(GO)和苄基二甲基十八烷基氯化铵水合物(BCH)为原料,通过溶胶-凝胶法和真空过滤法制备蒙脱石/氧化石墨烯复合材料(MGB),并将其用于水中Cr(Ⅵ)的去除。采用分批实验探究了MGB投加量、溶液初始pH、吸附时间和重金属初始浓度等因素对吸附性能的影响,并用扫描电镜(SEM)、零电荷点(pHpzc)、能量色散光谱(EDS)、X射线衍射(XRD)和傅里叶红外光谱(FTIR)对MGB进行表征。结果表明:MGB具有较好的疏水性和较大的层间距;pH对吸附效果有很大的影响,pH=2.0时,MGB对Cr(Ⅵ)的去除效果最好;吸附动力学和等温吸附表明,MGB吸附Cr(Ⅵ)属于多分子层吸附,以离子交换、螯合作用以及氧化还原等化学吸附为主;MGB对Cr(Ⅵ)的理论最大吸附量可达107.56 mg/g,循环利用5次后,依旧有很好的吸附效果。  相似文献   
2.
转鼓鞣制过程需要消耗大量的水和化学试剂,它们大多最终成为废水。本文探讨了一种可以在工业化条件下的替代传统浸酸铬鞣法的鞣革新方法。新方法用芳磺酸代替甲酸和硫酸,由于不用浴液,因此可以大幅度的减少盐和红矾钾盐的添加量,并可以提高鞣制过程最后阶段的温度。从环保角度看,新方法有更大的优势。例如,鞣革时无需添加浴液,另外,氯化物和铬的排放量分别减少了94%和99%,同时,残留浴液也减少了75%。新方法的经济效益也比传统方法节省42%。  相似文献   
3.
当前的计算机网络越来越容易面临恶意软件和黑客等的威胁,传统的防火墙技术只是一种被动的防护技术,难以主动发现并处理威胁。入侵检测技术能够主动访问计算机网络,对网络安全有重要的保护作用。  相似文献   
4.
介绍了棉筒子纱活性染料零排放染色新技术,采用染色残液循环捕捉仪捕捉每道染色或水洗工序残液中的染料,所得清水再循环利用到相应工段中,应用于100 kg筒子纱染缸的实际生产中。结果表明:与工厂染色工艺相比,不但节水节能(节水率达90%以上),而且大大节省了元明粉等助剂的成本。染色各工段残液经循环捕捉仪再生后均无色澄清,回用于染色相应工段后筒子纱的K/S值及色光与客户要求一致,且各项色牢度较好,耐湿摩擦色牢度在3~4级以上,层差、筒差、色差均不大于0.6级,质量稳定。  相似文献   
5.
以节能减排为目标,为增强节能发电调度的可操作性和市场竞争性,在对火电厂可变成本与煤耗的关系进行计算和比较分析的基础上,提出了可变成本报价排序上网的新方法。通过广泛调研数据分析和建立可变成本与煤耗的关系模型,论证了这种新方法的可行性,并对特殊情况下的可变成本报价排序上网方法进行了科学的修正。实例表明,用可变成本报价排序上网是切实可行的。  相似文献   
6.
本文采用一种新方法替代常规染色法使皮革着色,是采用能产生天然皮的颜色即黑色素的化学过程。1,8-二羟基萘和其他二羟基萘能够被一种多酚氧化酶——漆酶所氧化,并聚合成染料。这种染料不仅能产生颜色,而且在有胶原存在时,还可与胶原形成共价结合,从而具有鞣制效果。  相似文献   
7.
采集巴基斯坦白沙瓦市当地制革厂的制革废水样品,该样品经由静态和动态电极板构成的简易电池产生的直流电电解,经过稀释并调节至适当条件:1%的HNO3和1%NaHCO3作为电解液和pH调节剂,NailCO3同时也作为阳极沉淀Na2Cr2O,的钠源,分别在阴极和阳极形成Cr(OH)3和Na3Cr2O3,对不同的电极在相应的最佳条件下进行测试,来增加铬的回收和循环利用。在以铅做阳极,铜作阴极形成电极电势为1V,PH值5.0,转动速率500rpm的条件下,经过2小时电解,铬的回收率达到99%。本研究创新之处,在于通过控制适当的PH值,分别在阴极、阳极或两个电极上都能够回收上述提到的盐。此法不仅将废水污染减少到最小,而且产物能够被制革厂或其他相关工厂循环利用,经济实用。  相似文献   
8.
四川省皮革学会副理事长、中国皮革科技委员会委员、四川省第五届学术和技术带头人、中国科学院成都教育基地学术委员会委员、中国科学院成都有机化学研究所学位委员会委员、博士生导师刘白玲研究员荣获2008年度"中国科学院朱李月华优秀教师奖".  相似文献   
9.
在沟后面板坝修复工程中 ,根据现场的实际条件选用硐室爆破开采筑坝石料。文中介绍了爆破方案设计 ,包括药室布置、爆破参数选择、药量及装药结构、起爆网路等。随机抽样统计结果表明 ,大块率为 7%~ 8%。此外 ,对硐室爆破成本进行了分析。  相似文献   
10.
超支化聚合物的分子设计及在皮革化工中的应用(续)   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了超支化聚合物最新发展趋势和目前在各个领域已经取得的成绩,以及研究超支化聚合物的表征手段和性能测试方法。根据其分子结构提出了这类聚合物在皮革化工领域可能存在的用途。创新提出“A2+B3+CA2”反应体系,为将超支化聚合物引入皮革化工提供了新思路。  相似文献   
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