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苯胺生产过程产生的废水中通常含有硝基苯及酚,而硝基苯废水指生产硝基苯过程中产生的废水,该废水中通常含苯胺约几十mg/L、含硝基苯约几百mg/L。苯胺-硝基苯废水处理的难点在于提高废水的可生化性。目前,已有的预处理方法主要有物理吸附法、化学氧化法和络合萃取法等多种方法,其中络合萃取法弥补了物理法和化学法的缺点,更具高效性和高选择性,且萃取剂反萃取率效率高, 相似文献
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提出和研究了以苯胺作为溶剂的甲醇-乙腈间歇萃取精馏分离工艺。根据溶剂极性相似相溶原理,结合ChemCAD软件模拟汽液平衡和汽液平衡实验确定苯胺为合适的溶剂。结果表明,不仅苯胺能够消除甲醇-乙腈物系的共沸现象,效果优于N,N-二甲基甲酰胺(DMF),而且可以采用Wilson模型对苯胺作为溶剂的甲醇-乙腈共沸物系汽液平衡进行模拟。通过实验考察了间歇萃取精馏的分离效果。采用有33块理论板的填料塔进行间歇萃取精馏甲醇-乙腈共沸混合物分离实验,其中净化回收段填料层3块理论板,萃取精馏段填料层30块理论板,回流比为4,苯胺作为溶剂,溶剂质量比为2.5∶1时,在塔顶得到产品甲醇质量分数为98.97%,高于DMF作为溶剂时的95.76%;表明苯胺更加适合作为萃取精馏分离甲醇-乙腈共沸物系的溶剂。 相似文献
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季学兵 《化学工业与工程技术》2011,32(3):14-17
通过正交实验和验证实验确定极谱测定苯胺中微量硝基苯的最佳条件,同时对悬汞电极、静态滴汞电极、滴汞电极等3种电极模式以及微分脉冲极谱和经典直流极谱2种极谱类型进行了实验比较,得出相应的结论。 相似文献
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苯胺是一种非常重要的化工原料。本文研究了以酞菁为催化剂用硫化氢还原硝基苯的反应条件。主要研究了氨水的浓度、反应温度、及PDS的浓度对产物苯胺百分含量的影响。 相似文献
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液液萃取-气相色谱法测定硝基苯及其降解产物影响因素研究 总被引:4,自引:0,他引:4
利用液液萃取-气相色谱法同时测定硝基苯(NB)及其还原降解产物亚硝基苯(NSB)和苯胺(AN),研究了采用活性铁还原降解硝基苯时样品中残存的Fe2 ,对NB测定的影响以及pH、盐度和过滤方式等因素对测试结果的影响。结果表明:pH和盐度对NB和NSB萃取回收率影响不大,但是AN萃取回收率随pH和盐度的升高而增加;在饱和NaCl溶液和中性/碱性条件下,NB、NSB、AN的回收率分别为90%~95%、85%~90%、70%~75%;提高温度或减小富集倍数能进一步提高AN的萃取回收率;样品中存在Fe2 时,碱性条件下萃取会影响NB的测定;砂芯滤头对NB和NSB有吸附作用,而针式滤头不影响测定结果;利用该法未能检测到NB的降解中间产物-羟基苯胺。 相似文献
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DETERMINATIONOFMICRO-ANILINEINWATEREXTRACTEDBYETHERBY4-AMINOANTIPYRINECOLORIMETRICMETHODZhangNaidong1前言4一氨基安替比林(4-AAP)法【’」是一种简便、低毒的苯胺分析方法,可同时对伯、仲、叔芳胺进行有效测定。但是此法灵敏度还不够高(最低检出限为0.02wt),有必要进行改进。本文在文献h、’]的基础上进行了研究,先用乙醚从水中把苯胶章取出来,然后用水浴蒸去乙醚,再用4-AAP法测定。通过革取可达到富集苯胺,提高灵敏度的目的,同时也可消除一些物质的干扰。本法在操作上比反… 相似文献
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固相萃取-气相色谱法测定水中硝基苯类化合物的含量 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了固相萃取-气相色谱法测定水中硝基苯类含量的方法。水样经固相萃取柱富集后,进入配有DB-5(30m×320μm×0.25μm)毛细管色谱柱的带ECD检测器的气相色谱中进行测定。测定的方法检出限分别为硝基苯:0.29μg/L,间-硝基氯苯:0.05μg/L,对-硝基氯苯:0.02μg/L,邻~硝基氯苯:0.01恤晷/L,对-二硝基苯:0.03μg/L,间-二硝基苯:0.08μg/L,邻-二硝基苯:O.01μg/L,2,4~二硝基甲苯:0.021μg/L,2,4-二硝基氯苯:0.021μg/L,2,4,6-三硝基甲苯:O.02μg/L,加标回收率在83.O%~118.6%之间,相对标准偏差为2.2%~9.7%。 相似文献
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以Pickering乳液为介质,研究了苯胺的静态和动态萃取过程.考察了乳液用量、氧化镁粒子用量和萃取级数对静态萃取效率的影响作用,以及苯胺进水浓度、乳液用量和进水流速对动态萃取过程的影响作用.结果表明,在静态条件下,乳液单级萃取苯胺的效率为70%,三级萃取效率超过98%.随着Pickering乳液的用量和萃取级数的增加,静态萃取效率提高:随着MgO粒子用量的增大,静态萃取效率呈现先提高后减小的变化趋势.苯胺的动态萃取行为与固定床吸附过程类似,随着乳液用量增加、进水流速减小和进水浓度的减小,出水保持较低浓度(萃取效率高于99%)的时间延长,相应的穿透时间也增长.该研究方法为萃取工艺开辟了新的思路,还可用于中草药有效成分提取、污水处理等分离过程. 相似文献