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相似文献
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1.
过磷酸钙中有效磷的提取方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
过磷酸钙中的有效磷由水溶性磷和枸溶性磷构成[1]。有效P2O5含量是决定过磷酸钙产品质量的一项重要指标。有效磷的快速充分提取对于有效磷含量的测定具有重要意义。本文概述了3种提取有效磷的方法:碱性柠檬酸铵提取法、EDTA研磨法、EDTA一步提取法。1碱性柠檬酸铵提取法现行过磷酸钙化工行业标准(HG 2740 1995)中的有效磷提取采用碱性柠檬酸铵溶液提取。这种方法先用水萃取出水溶性磷,再用碱性柠檬酸铵溶液萃取出枸溶性磷[2]。这种方法是将水溶性磷和枸溶性磷分开提取,提取有效磷完全充分,但在研磨过程和转移过程中有可能使样品损失。…  相似文献   

2.
碱性柠檬酸铵 (也称彼得曼 )溶液在过磷酸钙、重过磷酸钙 (草酸铵一步提取法 )生产控制分析中是重要的提取液 ,主要用于枸溶性磷的提取 ,使用量比较大。如何在短期内 ,快速配制有效磷提取液 ,对于生产控制具有实际意义。现行碱性柠檬酸铵溶液的配制过程分为 3步 :( 1 ) 2 + 3氨水 (体积配比 ,以下同 )溶液含氮量的滴定 ;( 2 )计算所配体积的提取液需 2 + 3氨水溶液的体积及柠檬酸的用量 (并将柠檬酸制成溶液 ) ;( 3)提取液的配制 ,两种溶液混合反应 ,冷却 ,定容并静置。整个过程较为繁琐、费时。笔者经过摸索 ,提出在配制过程中省去第一步的…  相似文献   

3.
肥料级磷酸氢钙中有效磷测定方法的讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
马毅  张绍海 《云南化工》2000,27(3):35-35,40
提出了以碱性柠檬酸铵溶液为提取剂 ,一步直接提取法测定肥料级磷酸氢钙中有效磷。  相似文献   

4.
本文研究了用中性柠檬酸铵直接提取重钙及普钙中的有效磷 ,较之现行化工行业标准规定的方法减少用时 2h以上 ,分析结果与标准法结果的绝对差值小于 0 .1 0 %。  相似文献   

5.
国家化工行业标准过磷酸钙中有效磷含量的测定 ,磷的萃取分两步 ,首先用水萃取水溶性磷 ,然后用碱性柠檬酸铵萃取枸溶性磷 ,操作复杂。EDTA溶液配制简单 ,成本低 ,更加方便的是使用EDTA溶液可一次萃取水溶性磷和枸溶性磷 ,简化了分析检测步骤 ,缩短了检测时间。1 实验部分( 1) 仪器和试剂① EDTA溶液  80g/L。② 喹啉沉淀剂 按HG2 740 1995 5 .1.2 .8配制。③ 恒温水浴振荡器。④ 其它常用实验室仪器、试剂。( 2 ) 实验方法根据过磷酸钙中有效磷含量的不同 ,称取样品 2~ 2 5g ,用ED TA溶液研磨 3次 ,每次EDTA溶液用量 …  相似文献   

6.
过磷酸钙中有效磷的直接提取   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了用中性柠檬酸铵一次性地提取过磷酸钙样品中有效磷 ,较现行化工行业标准节约时间 1~ 1.5h ,操作简便 ,提取完全 ,本方法测试结果与标准法测试结果相差小于± 0 .15%。  相似文献   

7.
1 前言普钙中有效磷 (P2 O5)含量的测定 ,在HG2 740- 95《过磷酸钙》标准中规定的碱性柠檬酸铵溶液萃取 ,采用磷钼酸喹啉重量法 (仲裁法 )或磷钼酸喹啉容量法。重量法准确度高 ,重复性和再现性好 ,但实验周期较长 ,而容量法它可缩短分析时间 ,但分析过程中会释放出大量的喹啉 ,产生刺激性气味 ,影响环境 ,有损健康 ,而且碱性柠檬酸铵提取液储存时要求较为严格 ,如果保管不当 ,易发生变化 ,影响萃取效果。为此本文探讨了EDTA -步萃取钼酸铵容量法测定普钙中有效磷 (R2 O5)含量。经实验证明 ,该法有较好的准确度和精密度、方法简便…  相似文献   

8.
因为"干法"含磷复肥是含酸解磷剂与磷矿粉的混合物,故测定该产品有效P2O5需用质量分数2%柠檬酸溶液作提取液(一次提取即可)或用质量分数3.75%EDTA二钠盐溶液进行两步提取,均可得到正确结果,不能用质量分数20%柠檬酸铵溶液作为提取液,并对此问题进行了讨论与说明。  相似文献   

9.
一、方法原理:腐植酸氮磷钾复合肥是腐植酸铵与磷酸盐及硫酸钾的混合产物。用2%柠檬酸溶液提取腐氮磷钾复合肥中水溶性及枸溶性部分的磷酸盐时(这部分磷酸盐易被植物根部吸收,故称为有效磷。通常用 P_2O_5表示)同时有效钾也被提取出来。而腐肥中的铵态氮则与  相似文献   

10.
张家宏 《山西化工》2001,21(4):40-41
分别用EDTA溶液和中性柠檬酸铵溶液萃取并测定硝酸磷肥中枸溶性磷含量。提出了EDTA萃取剂替代中性柠檬酸铵萃取剂的可行性。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
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14.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

15.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

16.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

17.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

18.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

19.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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