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定性分析是化学分析的重要组成部分,在生产实践或科学研究中都会遇到它。但是近年来在许多高等学校的分析化学课程中,把它删去了。发射光谱分析虽然是定性分析的有力手段,但因仪器昂贵,目前尚不能普遍采用。因此,用化学方法进行定性分析,仍然是简单经济行之有效的途径。严格、系统、可靠的定性分析方法是1841年R、Fresenius创立的硫化氢系统分析法。该法迄今已沿用一百多年了。由于操作繁杂、费时、硫化氢有毒等缺点,化学工作者不愿采用,故都致力于研究新的分析方法。曾经有人提出过分部分析、阳离子快速检出法等。 相似文献
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阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)具备优异的吸附、除浊和脱色能力,被广泛应用于染料、食品、油田等多个领域的废水处理。本文综述了共聚合成阳离子聚丙烯酰胺的方法,并阐述分析了各种合成方法的优缺点和研究进展。 相似文献
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本刊1963年第6期发表了韓葆玄同志等的“阳离子定性分析法”一文,采用初步試驗和个別分析相結合的方法。既簡便快速,适用于生产实踐;又有一定的系统性,便于教学上应用,确是阳离子定性分析的一个比較好的方案,但这个方案,对于在硫化氫分析系統中,碱土金属离子易于誤失的問題,仍没有解决。按照文献記載,Ba~(++)、Sr~(++)、Ca~(++)离子在硫化氫分析系統中誤失的原因虽是多方面的,但主要的原因,却是氫氧化銨和硫化銨試剂中含有CO_3~=、SO_4~=、PO_4~=等离子。該文在附注中虽然說明硫化銨試剂应新配,并須檢查氯化銨、氫氧化銨和硫化銨試剂中是否含有这些离子;但 相似文献
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研究了在基本干的反应条件下利用微波合成新型阳离子淀粉的方法,并通过实验确定出微波干法合成新型阳离子淀粉的最优反应条件为微波辐射强度选定为中低火档(40%)、微波照射时间为9 min、保温温度为60℃、保温时间为30 min,然后在优化后的反应条件下采用微波干法合成了不同理论取代度的新型阳离子淀粉。实验表明:微波干法与一般合成阳离子淀粉所用的湿法相比,具有反应效率高、反应时间短等优点。 相似文献
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采用光催化合成法,以丙烯酰胺(AM)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为单体,以过硫酸钾为光引发剂,在紫外光照射下合成阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)。红外光谱分析产物结构证实了该方法的可行性。通过正交试验研究优化反应条件。控制反应条件,制得的阳离子聚丙烯酰胺的特性黏数最大可达到1.31×10^3mL/g,固含量为21.9%,阳离子度为18.0%。 相似文献
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相转移催化法制备阳离子瓜尔胶 总被引:1,自引:0,他引:1
采用相转移催化法制备了阳离子改性瓜尔胶,研究了反应过程中氢氧化钠、醚化剂、相转移催化剂用量以及反应温度、反应时间和搅拌速度对产品取代度的影响。结果表明取反应条件:n(氢氧化钠)/n(瓜尔胶)为0.22、n(醚化剂)/n(瓜尔胶)为0.166、n(相转移催化剂)/n(瓜尔胶)为0.15,反应温度40~60℃,反应时间控制在2~4h之间,适中的搅拌速率,制得的阳离子改性瓜尔胶水溶性好,黏度高。 相似文献
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阳离子电沉积法制备光致抗蚀剂的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
当前,印制电路板已广泛应用于航空、航天、通信、通用电器和计算机等各个领域,而光致抗蚀剂是印制电路板生产中的重要化学品,由于印制电路向着微型化、轻量化、大容量、高密度和高可靠性的方向发展,传统的工艺和材料将不能满足上述要求.因此,电沉积(electri... 相似文献
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以丙烯酰胺(AM)、阳离子单体二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为原料,用分散聚合法合成了AM/DMDAAC阳离子共聚物。用IR谱图考察了在不同的分散体系中合成的共聚物,表明乙醇-H2O分散体系为3种体系中最佳的分散聚合体系;用TEM、粒度测定法等多种现代分析仪器和方法对乙醇-H2O分散体系合成的PDMDAAC-AM进行了分析表征。实验结果表明,乙醇-H2O分散体系合成的阳离子共聚物PDMDAAC-AM的粒度在纳米范围内,而且由于分散聚合体系本身是个乳状液体系,有利于反应的热交换,所以采用分散聚合法合理的解决了聚合反应中的散热问题,体现了分散聚合法的特点。 相似文献
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染料废水特别是含阳离子型染料废水是公认的难处理工业废水。本研究以结晶紫溶液作为典型阳离子染料模拟废水,采用Fenton试剂对染料废水进行氧化脱色处理,通过测定溶液吸光度值来评价Fenton试剂对阳离子染料废水的脱色效果。实验考察了常温常压下七水合硫酸亚铁投加浓度、过氧化氢投加浓度、pH及反应时间对溶液色度的影响。在单因素试验的基础上,通过正交试验进行综合测定,结果表明:在Fe SO4·7H2O为1000 mg/L,H2O2为15 m L/L,pH为5,反应时间为90 min时,废水中的染料降解率可达99.84%。 相似文献
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采用分散聚合法合成的阳离子聚丙烯酰胺是一种应用广泛、效果良好的水处理药剂。介绍了分散聚合法制备阳离子聚丙烯酰胺的研究进展,探讨了阳离子聚丙烯酰胺的絮凝机理以及分散聚合法制备的阳离子聚丙烯酰胺的应用,并提出了今后合成研究的重点发展方向。 相似文献