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本试验与陕西某地合作,就当地的泥炭进行了分析检测,并在腐植酸的提取试验研究中对腐植酸提取的传统工艺进行了改进,采取先用NaOH水溶液浸泡泥炭,再在球磨机中进行水磨(同样的仪器干磨粒度只能到60~80目,而水磨可以到100~150目)的工艺流程。 相似文献
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第一次实验通过NaOH水溶液浸泡、水磨、絮凝,缩短了提取时间,提高了腐植酸的提取率,提取的产品超过国家一级质量标准。腐植酸含量低的泥炭的开采利用是人们一直关注的问题,为了提高腐植酸含量,前人用单一的HNO3、H2O2、KMnO4作氧化剂做了一些研究,用混合氧化剂还未见报道,在前实验的基础上尝试用混合氧化剂,改变了提取工艺,确定了提取条件,腐植酸的含量增加了3~4倍。 相似文献
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《腐植酸》2019,(6)
腐植酸是一种天然有机大分子混合物,在工业、农业、医学等领域有着极其广泛的应用。通过不同p H值的萃取剂对泥炭中腐植酸进行提取,结果表明,中性的Na4P2O4萃取剂从泥炭中提取的腐植酸产率最高,且总腐植酸、游离腐植酸以及黄腐酸产率均大于50%。除此之外,与其他碱性和酸性的萃取剂相比,中性Na4P2O4萃取剂从蒙古土左旗泥炭中提取的腐植酸的最大激发波长与最大发射波长向低波数方向移动。通过红外光谱(FTIR)和核磁氢谱(1H-NMR)对蒙古土左旗泥炭和东北彰武泥炭中的腐植酸的结构进行了研究,并通过腐植酸与不同萃取剂阴离子的结合机理解释了腐植酸产率和分子荧光性质不同的原因。 相似文献
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正采用氢氧化钠或焦磷酸钠两种方法从托木斯克地区的泥炭中提取腐植酸,并研究了腐植酸对巨噬细胞的活化功能。低位泥炭类型的腐植酸中含大量芳香族碳、酚类和醇类、碳水化合物残留和醚类、与LPS(脂多糖)混合物提取方法无关的所含的,可能决定了它们的活化性质。高位泥炭类型的腐植酸富含羰基、羧基和酯基,可增加NO的生成 相似文献
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研究生命有机物质的腐殖化过程是了解碳的生物化学循环所必不可少的。本研究的主要目的是分析泥炭性质、泥炭腐植酸与泥炭腐殖化度三者之间的关系。对两个雨养泥炭沼泽的泥炭剖面各层中提取的腐植酸样品进行了分析,并对泥炭年龄、分解度、腐殖化度、植物构成、泥炭腐植酸性质(元素和有效成分)进行了研究。结果发现,泥炭腐植酸的组成受造炭生命有机物质前体的组成影响较小,对造炭生物性质多样性的研究要比对泥炭性质多样性的研究更有意义,由此可以揭示腐殖化过程对泥炭性质的主导性作用。 相似文献
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介绍了用含一定量棕黑腐植酸的风化煤和含一定量黄腐酸的草炭,生产具有一定颗粒强度的腐植酸有机肥的生产工艺流程和方法。 相似文献
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阐述了以水为介质,以尿素和复合活化剂直接从风化煤中提取水溶性腐植酸新技术。结果表明,腐植酸提取率达70%以上,新技术提取的水溶腐植酸交换容量5.32、总酸性基含量5.84、E4/E6值4.92,都比碱提腐植酸的相应数值(4.59、5.70、3.70)较高,pH值较低,属于高纯度(灰份6.09%)、高活性、环境安全的农用含氮(30.38%)腐植酸产品。该技术克服了传统的碱液提取腐植酸工艺的生产成本高,引入的钠离子和其他无机盐对土壤的潜在危害,腐植酸易絮凝,残渣和工艺废水碱性强、污染环境等弊端,可以替代传统的碱液提取腐植酸的工艺。 相似文献
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用有机溶剂对冷冻干燥的泥炭样品进行索氏提取和使用有机酸使腐植酸沉淀的两种纯化腐植酸的方法已经被探讨。用有机溶剂萃取,能够有效去除可溶性有机杂质(高达12%),而对腐植质没有明显损失和改性。使用有机酸为沉淀剂是为了脱除腐植酸中的卤素和无机酸。本文比较了用上述方法获得腐植酸与用传统方法盐酸沉淀获得腐植酸。 相似文献
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从洼里褐煤中提取腐植酸的绿色工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以山东龙口洼里褐煤为原料,采用碱溶酸析法提取腐植酸。研究了硝酸氧解、空气氧解、超声波三种预处理方法对腐植酸提取率的影响。得出了提取腐植酸的工艺参数:1%NaOH为抽提剂,煤样与硝酸的固液比为1:3,硝酸浓度为1.5mol/L,提取率达39.3%;在超声波条件下,空气氧化预处理80min,提取率达21.25%,此预处理工艺可减少硝酸用量,降低环境污染。 相似文献
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钙镁离子对二氧化钛光催化氧化水中腐殖酸的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
考察了间歇反应器中钙离子存在下腐殖酸分子在TiO2颗粒表面的吸附行为,进而以125 W (Emax=365 nm) 汞灯为中心光源,考察了钙镁离子对二氧化钛光催化氧化水中腐殖酸的影响. 结果表明,在腐殖酸初始浓度C0=20 mg/L, [Ca2+]=80 mg/L, pH=7和TiO2=1 mg/ml实验条件下,经2.5 h的光催化反应,腐殖酸的脱色率为100%,氧化分解率接近100%,矿化率大于95%. 相似文献
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简要叙述了腐植酸的主要性能,论述了腐植酸对叔胺-煤油溶液萃取铀和反萃取铀过程的影响。腐植酸与腐植酸铀酰盐对叔胺-煤油溶液萃取铀将降低萃取效率,并形成乳化。在反萃取铀过程中,实践表明,采用腐植酸脱除剂Na2CO3作为反萃取剂进行反萃取,可以有效把叔胺-煤油溶液中负载的铀、腐植酸铀酰盐以及腐植酸反萃取下来,铀的反萃取率达98%以上,腐植酸的脱除率达99%以上;且两相之间无乳化膜。 相似文献
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采用氯化钠-硫酸混合溶液对铅锌矿难处理酸浸渣进行浸出,对浸出液稀释,制备硫酸铅,考察了氯化钠浓度、液固比、时间、温度和硫酸浓度等因素对酸浸渣的浸出影响和考察稀释倍数、时间等因素对沉淀硫酸铅的影响。结果表明,在氯化钠浓度为330 g/L,液固比为7∶1,时间为1.5 h,温度95℃,硫酸浓度为1 mol/L的条件下,铅的浸出率为82.1%;在浸出液稀释倍数为2.5,静置时间7 h的条件下,硫酸铅的沉淀率为93%,产品纯度为99.1%。铅的回收率为76%,比传统方法提高30%以上。 相似文献