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相似文献
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1.
活性炭对单体染料脱色效果的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过实验优化出用活性炭吸附单体染料的最佳条件,使脱色率达到97%以上,并从活性炭的结构方面讨论了吸附脱色机理,为进一步研究用活性炭处理印染废水提供了有力的实验依据。  相似文献   

2.
采用单因素实验研究在不同pH、温度、时间下,煤质颗粒活性炭对淀粉糖浆生产过程糖液脱色效果的影响。实验结果表明,在同碳量下,在pH值为4.0,温度为70℃,时间为30min的条件下脱色效果最好。  相似文献   

3.
王兴寿  郭以彬  周兴样 《阀门》2024,(2):236-239
随着工业自动化水平的不断提高,壳牌煤气化常压输送阀在工业生产中的作用越来越重要。然而,由于阀门的复杂结构和长期运行,阀门故障在所难免。针对壳牌煤气化常压输送阀的故障处理及解决方案进行研究对比。介绍了壳牌煤气化常压输送阀的工作原理和故障率统计。技改后的安装示意图以及原来在线使用2台盘阀故障率高原因分析、应对措施,仍然存内部零件脱落的风险,在线使用1台夹板阀故障率低原因分析、夹板阀具有的一些属性、性能特点。提出了预防措施,以避免类似故障再次发生。通过实践运行情况,低磅级150 LB夹板阀在生产常压输送阀系列中取得良好的运用效果,夹板阀是解决常压输送的优先选择替代方案之一。最后,总结了壳牌煤气化常压输送阀故障处理及解决方案的实际成果,并提出了进一步的研究方向。  相似文献   

4.
介质阻挡放电电离源是一种非表面接触型的常压敞开式电离源,借助大气压下惰性气体的介质阻挡放电产生稳定的低温等离子体,可在几秒钟内实现液态、固态和气态样品的解吸附离子化,将其用于质谱检测,无需复杂的样品前处理,在常温、常压环境下即可对样品进行原位、实时、快速和无损检测。介质阻挡放电电离源自提出以来发展迅速,现已被广泛应用于食品安全、公共安全、药物分析、环境监测、生命科学等诸多领域。本文综述了介质阻挡放电电离源的发展历程、电离机理、结构分类、影响因素及应用进展,并对其发展趋势进行了展望。  相似文献   

5.
户用生物质节能常压热水锅炉是指在常压状态下,以水为传热介质,额定供热量小于50kw,具有炊事、采暖供热等功能的户用生物质节能环保常压热水锅炉。从户用生物质节能常压热水锅炉的技术要点、操作规程、安全操作等方面进行了探讨。  相似文献   

6.
正河北大学生命科学学院生态与环境治理研究所王洪杰教授团队与清华大学曲久辉院士团队合作,在北京同步辐射装置支持下,在复合过渡金属氧化物吸附材料开发与吸附除磷机理研究方面取得新进展,为此类功能材料的开发及应用提供了新的科学线索。磷是水生生物的主要营养源之一,但过量磷将导致水体富营养化和水质恶化。吸附是目前有效去除水体磷酸盐污染物的有效技术手段,因此,环境友好、高吸附性能的新型吸附材料的开发是解决由磷酸盐引起的水体富营养化问题的关键之一。过渡金属氧化物材料展现出较好的吸附除磷应用前景,但其对磷酸盐作用机制的研究尚待深入,吸附除磷效果也有待提高。  相似文献   

7.
研究了针-板电极高压脉冲放电对靛蓝二磺酸钠的脱色效能.试验表明,单纯高压脉冲放电对靛蓝二磺酸钠具有一定的氧化脱色效果,其脱色率随着电压上升、电极间距缩小、溶液电导率降低及pH值降低而升高.Fe2+对该过程具有良好的催化效果.在0.1 mmol/L Fe2+的作用下,高压脉冲放电在20 min内可以将5 mg/L靛蓝二磺酸钠脱色98.6%,比不加Fe2+相同条件下的脱色效率(11.9%)提高了7倍多.试验结果表明,脱色过程与该过程中产生的过氧化氢以及Fe3+有关,由于Fe2+的投加,脱色过程中可能发生了Fenton反应.  相似文献   

8.
变压吸附富氧新技术以空气为原料,用对氧气和氮气有选择吸附的高效吸附剂,配合变压吸附新工艺,在常温和0.5MPa 压力条件下,生产浓度为25%~95%氧气的新型技术。该项技术的关键是研制成功了具有国际先进水平的 DRO 型高效富氧吸附剂,  相似文献   

9.
史乐华 《现代机械》2004,(4):82-82,91
通过对一台常压容器在常压状态下爆炸事故分析 ,介绍了化学危险品储罐在安全管理方面的重要性  相似文献   

10.
常压渣油在加氢预处理过程中组成变化的质谱研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用正庚烷沉淀出沙中常压渣油中的沥青质 ,脱去沥青质后用氧化铝和硅胶的串联吸附色谱柱将其分离为饱和组分、芳香组分和胶质组分。采用高离子化电压质谱技术和场解析质谱技术分别对饱和组分、芳香组分和胶质组分进行分析 ,以研究常压渣油在加氢预处理过程中的组成变化 ,为渣油加氢催化剂的研制及工艺研究提供参考依据  相似文献   

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