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相似文献
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1.
采用水热合成法制备红色荧光粉Ca_(0.70)Sr_(0.18)MoO_4:Eu_(0.08)~(3+).采用XRD、荧光分光光度计、SEM对其物相、发光性能以及形貌进行测试和表征.结果表明:荧光粉为CaMoO_4物相结构.荧光粉粒径小且粒度分布均匀.pH=7、180℃水热反应12 h,800℃煅烧2 h条件下制备的荧光材料Ca_(0.70)Sr_(0.18)MoO_4:Eu_(0.08)~(3+),位于616 nm处(纯红色)的发光强度最大.Ca_(0.70)Sr_(0.18)MoO_4:Eu_(0.08)~(3+)色坐标比商用的Y_2O_3:Eu~(3+)红色荧光材料更接近于标准红色色坐标.  相似文献   

2.
废旧电池的回收和利用   总被引:5,自引:0,他引:5  
废旧电池对人体健康的危害和环境的污染问题引起了人们的普遍关注.在实验中选取日常生活中使用量最大的锌锰干电池为研究对象,利用酸解、沉淀法及氧化还原分别对锌和锰进行回收处理,制取产物氧化锌和二氧化锰.实验结果表明,选取草酸为锌的最佳沉淀剂,氧化锌的收率为95.3%,纯度为99.96%;过氧化氢为锰(Ⅳ)溶解时的最佳还原剂,二氧化锰的收率为76.5%,纯度为92.84%.此回收处理方法有效可行,对环境可起到良好的保护作用.  相似文献   

3.
为了提高SrAl_2O_4∶Eu~(2+),Dy~(3+)荧光材料的发光强度和余辉时间,采用高温固相法合成了SrAl_2O_4∶Eu~(2+),Dy~(3+)荧光粉.利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜和荧光光谱仪对产物的化学成份、结构、微观形貌和发光特性进行了分析.结果表明,SrAl_2O_4∶Eu~(2+),Dy~(3+)荧光粉的最佳煅烧温度为1 500℃,最佳煅烧时间为3 h.当Eu_2O_3的质量分数为2%时,Sr Al2O4∶Eu2+荧光粉的发光强度最大;当Eu_2O_3的质量分数为1.5%时,SrAl_2O_4∶Eu~(2+)荧光粉的余辉性能最好;当Eu_2O_3的质量分数为2%、Dy_2O_3的质量分数为4%时,SrAl_2O_4∶Eu~(2+),Dy~(3+)荧光粉的发光强度和余辉性能最好.  相似文献   

4.
从环己醇和环己酮甲酸废水中回收甲酸酯   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了降低环己醇、环己酮生产装置产生的甲酸废水中的COD,使其达到排放标准,降低废水排放量,减少环境污染的目的,采用酯化反应共沸精馏组合法处理该废水,并从中回收甲酸正丁酯或甲酸异戊酯.介绍了酯化共沸精馏法处理该甲酸废水的工艺过程,给出了物料的平衡数据.通过研究得出,回收的甲酸正丁酯或甲酸异戊酯的纯度分别为97%和96%;相应的甲酸正丁酯或甲酸异戊酯的回收率分别为该甲酸废水的18%~20%或20%~22%,甲酸回收率>90%;经制取及回收甲酸酯处理后,该甲酸废水的COD由1.×105~1.6×105mg/L降至5.0×102mg/L以下,COD祛除率达到99%以上.  相似文献   

5.
硅酸锶镁荧光粉的表面包覆   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
以异丙醇铝为原材料,采用溶胶凝胶法制备铝溶胶,利用荧光粉在铝溶胶中的异相成核原理在硅酸锶镁表面包覆一层氧化铝膜,并考察了包覆对荧光粉的物相和晶体结构、表面形态、发光性质以及热稳定性的影响,分析了不同包覆量对其余辉性能的影响及热处理温度对荧光粉的影响.结果表明,在荧光粉表面成功包覆了一层均匀、致密且牢固的氧化铝膜层;包覆过程没有改变荧光粉的晶体结构;随着包覆量的增加,样品的余辉初始亮度呈现逐渐下降的趋势,当包覆量为8%时,余辉亮度下降最小,发光强度下降约10%;随着热处理温度的升高,未包覆和包覆样品的余辉亮度逐渐下降,在900 ℃时,未包覆样品的余辉亮度衰减0.24,而包覆样品的余辉亮度衰减约0.1.包覆提高了荧光粉的发光性能.  相似文献   

6.
低污染纳滤膜进行淋浴水回用的中试研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用新型低污染纳滤膜进行了淋浴水回用的中试研究,考察了其用于淋浴水回用的可行性.中试试验结果表明:最佳操作条件为操作压力0.6MPa,产水量为26.7L/(m2·h),回收率为85%,除盐率为73%.在该条件下,对淋浴污水的处理效能高,COD、BOD5、LAS的去除率最高分别达到94.9%、96%和98%,微生物学指标合格,出水达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89).运行期间,膜通量保持稳定,清洗周期为60d,采用化学清洗与水力冲洗相结合的清洗方法.  相似文献   

7.
氧化絮凝法回收染色废水中的靛蓝染料   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要研究了靛蓝染色废水中靛蓝染料的回收方法.采用无纺布滤除废水中的纤维及固体杂质,经酸化、空气氧化、靛蓝析晶后絮凝回收.比较了FeSO4·7H2O、聚合氯化铝(PAC)及明矾3种絮凝剂的絮凝效果,发现明矾适宜于靛蓝染料回收.pH为6.0条件下投加明矾1.6 g/L,絮凝沉淀物经浓硫酸纯化处理,得到纯度为95%的回收靛蓝,回收率达93%.  相似文献   

8.
以六次甲基四胺(hexamethylenetetramine,(CH2)6N4,HMT)为沉淀剂,在GdCl3和EuCl3混合溶液中,利用均匀共沉淀法制得了纳米颗粒.结果表明,获得的Gd2O3:Eu纳米颗粒近似为球形,尺寸均匀,平均粒径为100 nm,且每个球形颗粒由平均粒径为20 nm的微晶聚并而成.Gd2O3:Eu荧光粉在波长612 nm的红光发射来自Eu^3+的5D0-7F2电偶极跃迁,发光强度随煅烧温度提高而增强,随Eu^3+掺杂摩尔分数的提高而增强.Eu^3+掺杂摩尔分数超过7%时,发生浓度淬灭,发光强度减弱.  相似文献   

9.
印刷电路板化学镀铜液回收EDTA的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍一种印刷电路板化学镀铜废液回收EDTA的方法.利用化学镀铜废液中残留的HCHO,采用在强碱条件下还原除铜,调整废液的pH回收EDTA.该方法Cu的去除率达99.6%,EDTA的回收率大于98%;用回收的EDTA制备EDTA-Na2,纯度大于98.5%.实现化学镀铜废液的回收和循环使用.  相似文献   

10.
金属钪资源及我国回收利用技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
金属钪具有诸多的优异性能,有着相当广泛的用途和非常重要的作用,虽然在地壳中的含量不低,但是其分布极为分散,分离和提取的难度较大。我国目前提取金属钪常用的方法包括溶剂萃取法、化学沉淀法和离子交换法等。通过对常用金属钪提取方法以及常用从钛白粉生产的废液中回收和提取钪、从氧化铝赤泥中回收钪和从钨渣中回收钪等典型的生产工艺进行分析,探讨了这些处理方法的优势与不足。为了提高回收、提取金属钪的纯度,应将各处理技术优化组合,并且寻找高效的萃取剂,完善和改进生产工艺设备。  相似文献   

11.
研究了发光粉的种类、用量以及阳离子固色剂的用量对打印夜光纸性能的影响.结果表明:天蓝色发光粉的成纸性能优于黄绿色和蓝绿色发光粉的成纸性能,但是由于天蓝色发光粉的发光强度低、余辉时间短而不考虑使用;发光粉的用量20%为宜;随着阳离子固色剂用量的增加,打印性能得到提高,但是需要控制用量,阳离子固色剂适宜用量为5%.喷墨打印夜光纸不仅能在暗处发光,而且具有喷墨打印的特性,因此它必将展现出广阔的市场前景和发展潜力.  相似文献   

12.
利用激光粒度仪和光效应测试仪测定铝粉的粒径和照明剂的发光强度。研究不同形状和粒径的普通铝粉,以及用化学法细化制备的超细粉对Ba(NO3)2+Al照明剂发光强度的影响。结果表明:照明剂的发光强度随铝粉粒径的减小而增大,非球状铝粉的发光强度大于球状铝粉的发光强度。粒径在小于2μm时发光强度的变化率陡增,粒径在0.6~2.13μm区间发光强度变化率是2.13~4.24μm区间发光强度变化率的4.37倍,表明铝粉超细化至亚微米后可以大幅度提高烟火药剂的发光强度.  相似文献   

13.
通过对废旧聚乙烯膜(PE)回收料进行改性,制备了热塑性弹性体和木塑复合材料。实验表明,在回收PE/回收胶粉共混物中加入过氧化二异丙苯(DCP)能起到增容的效果。随DCP含量增加,共混物的拉伸强度持续增加,断裂伸长率开始时增加,DCP含量达到0.2份后,断裂伸长率减小。100%伸长时的永久变形量也随DCP含量增加而减小。DCP的加入提高了结晶开始温度和结晶温度,降低体系的结晶度,但对其熔融行为无明显影响。在回收PE/木粉复合物体系中加入PP-g-MAH后,可以起到增容的效果,且随PP-g-MAH用量增加,复合物的拉伸强度和冲击强度都持续增高。PP-g-MAH的加入对PE的结晶和熔化行为无明显影响。  相似文献   

14.
以质量分数35%的过氧化氢水溶液及冰醋酸为氧化剂,采用超声氧化消解的方法从含铼离子液体中分离回收铼。当高铼酸盐离子液体为2.5mmol时,超声氧化消解含铼离子液体的适宜条件为质量分数35%的H2O2水溶液为25mmol、冰醋酸为15mmol时,50℃条件下超声氧化24h,使用氨水将溶液pH调至9~10。经回收得到铼化合物的最佳回收率为69.07%。实验结果表明,经以上过程得到铼产品为高铼酸铵,粗产品纯度为99%。  相似文献   

15.
选取公路路面改造的废旧沥青混合料,通过破碎、筛分旧路材料,对旧沥青进行老化试验,并通过添加不同种类和不同含量的再生剂,研究老化沥青再生。使旧路面沥青性能改善到能回收再利用。  相似文献   

16.
用水热法合成磁性纳米Fe3O4,通过浸渍法和超声法制得S2O8^2-/Fe3O4负载型磁性纳米催化剂,进而催化合成丁酸苄酯,研究了催化剂的负载量、活化温度对反应的影响,讨论了催化剂回收和重复利用等性能。结果表明,采用浸渍法合成的负载型催化剂催化合成丁酸苄酯,酯化率达85.6%,粗产品纯度达94.1%;采用超声法制备的催化剂在选择性上则显示出较大的优势。  相似文献   

17.
配光曲线在照明计算中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的研究配光曲线在照明计算中的应用,设计出高质、高效的建筑光环境.方法从配光曲线基本概念出发,剖析了它的物理涵义及数学表达式,提出了通过配光曲线进行灯具效率和照度的计算方法,避开配光曲线作为实验曲线难以写出函数形式的困难,严谨的公式推导,对公式计算精度定量讨论,并通过工程实例进行分析和验证.结果推导出利用配光曲线计算灯具效率和工作面照度的近似公式.结论灯具的配光曲线能够反映出灯具的许多重要特性,配光曲线在照明计算中提供又一便捷工具,正确利用灯具的配光曲线,对建筑照明设计具有重要的指导作用.  相似文献   

18.
以溶胶-凝胶法制备纳米钛酸钡粉体,利用价廉的重晶石为主要原料制备钡源,有效地克服了传统方法因采用有机钡盐或有机钛而导致的生产成本过高的缺点:研究结果表明,该方法可制备出高纯钛酸钡粉体,制备过程中三废排放物中基本不含有害物质,并可从母液中回收质量较高的副产品硝酸铵,具有产品质量高,原料来源广泛、价格低廉、工艺环保、节能等特点.  相似文献   

19.
以磷化渣和磷酸为原材料,聚乙二醇作为改性剂,十二烷基硫酸钠作为表面活性剂,采用传统的水热法将材料混合均匀进行高温水热反应,以制得高纯度的纳米二水磷酸铁.同时采用X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱等仪器对制备的二水磷酸铁进行形貌、尺寸的表征分析.结果表明,所制备的磷酸铁为片状结构,粒径宽度约40...  相似文献   

20.
Current use of enrichment and processing technologies of ores requires the introduction of closed circuits of water treatment. A decrease in technological properties is caused by accumulations of ion-molecular components in the circulating water. The objective of the simulation is to determine the maximum allowable concentrations of ions and molecules as well as the choice of conditions for deposition or adsorption. First of all, our examinations decrease the concentration of copper ions and fatty acids in the circulating water. By pre-mixing water with the highest concentration of these ions, a reduction of copper ion and fatty acid concentrations in the recycled water occurs. The results do not only ensure the achievement of the maximum permitted concentration (MPC) of copper and iron, significantly reducing the amount of oxidized copper, they also make it possible to use the united sewage as current water for the flotation process. Mixing and adding filtrate of tailings, discharges of urban wastewater treatment and effluent of ash pit of thermal power stations (TPS) to recycled water causes an increase in the capacity of the enrichment plant by 15–17%.  相似文献   

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