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41.
煤焦化过程中产生大量的H2S、SO2等有毒有害气体,这些气体在水中的溶解度较低,现工艺主要使用氨水中和废气进行处理,但处理后生成了包括硫化铵、硫氢化铵以及亚硫酸铵、亚硫酸氢铵等混合物,无法利用并产生新的难处理含硫氨氮废水。以氯化镍为催化剂催化空气氧化处理上述含硫氨氮废水,成为农业用硫酸铵液体肥料,建立了一条清洁处理上述工艺废水的技术路线。考察了催化剂种类和用量、pH值、反应温度、反应时间、空气流量等对反应结果的影响。采用正交实验设计建立了优化的工艺技术条件,即:用氯化镍作为催化剂进行催化,其用量为10%,pH为9~10,反应温度为55℃,空气流量为40 mL·min-1的最优条件下反应100 min,氧化去除了98%以上的S2-。复配后产品经检验达到了《肥料级硫酸铵》(GB/T535—2020)金属离子限量标准要求。 相似文献
42.
目前我国造纸业正处在高速发展阶段。据统计,全球造纸行业生产与消费每年以2—3%的速度增长,亚洲的增长速度为8.5%,名列各大洲之首,而中国造纸行业近10年以18%的增幅列亚洲第一位。我国造纸产量和消费量分别占世界总量的10%和14%,仅次于美国。随着生活水平的提高,纸张消费在不断增长,中国纸业市场将有着广阔的发展空间。随着造纸业的发展,污染治理问题也更为紧迫地摆在我们面前。 相似文献
43.
在酸性条件下,以三嵌段共聚物EO20PO70EO20(P123)为模板剂,采用共缩聚法合成功能化的介孔材料,并用SEM电镜、N2吸附/脱附、FTIR红外光谱对合成材料进行表征.结果表明,合成的功能化材料具有一定的规整性,比表面积达到347 m2/g、BJH平均孔径达到7.90 nm、孔容达到0.68 cm3/g.此外还进行了合成材料吸附钴离子的试验,考察了其对重金属的吸附性能及影响因素.结果表明,当钴离子浓度分别为1、2、10 mmol/L时,介孔材料对钴离子的脱除率分别达到了99.75%、99.47%、49.33%;反应的最佳pH值为5,在100 min左右时可达到吸附平衡. 相似文献
44.
对于当代大学生来说,好的应用文写作能力能有效的提高毕业后进入社会的竞争力。而当前大学语文的教学中,应用文写作的教学与社会的需求严重脱节。改革大学语文的应用文教学的写作,使应用文的课堂教学更加贴近社会生活,更能符合社会对当代大学生应用文写作能力的需求。 相似文献
45.
46.
47.
食用花卉“芬芳”了人们的口鼻 总被引:1,自引:0,他引:1
食用花卉成了美食时尚
时下鲜花成了一道佳肴,食用花卉是一种美食时尚。随着人们物质和文化生活水平的不断提高,人们已经不满足于餐桌上的肉、山珍海味。食用花卉由于其特有的营养、食用、医疗保健等多种功能,能满足人们的养生、保健、减肥、美容等多种需求,自然成了餐桌上的佳肴。比如玫瑰里脊、牡丹银耳汤、菊花鸡蛋汤、茉莉花烧豆腐、槐花芝麻饼、粉蒸金菊、百合莲子粥等。现在的餐饮,花卉上菜单已经习以为常。 相似文献
48.
目的建立气相色谱-串联质谱内标法定量测定7种有机磷类高毒农药的分析方法。方法采用电子轰击离子源模式电离,使用TG-1701 MS毛细管色谱柱,邻苯二甲酸二戊酯做内标物,测定农药试剂中甲胺磷、甲拌磷、特丁硫磷、氧乐果、久效磷、甲基对硫磷、对硫磷的含量。结果 7种有机磷农药的相对标准偏差为2.1%~3.5%,变异系数2.0%~3.4%,3个质量水平的样品加标回收率范围为98.6%~102.3%,线性相关系数均大于0.999。结论该方法简便、快捷、有效地分离了样品中7种高毒有机磷农药,而且精密度和准确度高、线性关系好,适用于有机磷农药的测定。 相似文献
49.
现有配电网谐波数据存储安全控制方法存在着谐波数据存储安全性能低、安全控制时间长的问题,为此提出基于盲数BM模型的配电网谐波数据存储安全控制方法。利用盲数BM模型提取并处理配电网谐波数据,以此为基础,采用混合加密算法加密配电网谐波数据,以加密谐波数据为依据,创建谐波数据存储结构模型,设定谐波数据存储控制规则,完成谐波数据的存储,以存储的谐波数据为基础,利用云端验证存储谐波数据的完整性,实现了基于盲数BM模型的配电网谐波数据的存储安全控制。通过实验结果显示,与现有的配电网谐波数据存储安全控制方法相比较,提出的配电网谐波数据存储安全控制方法极大的提升了谐波数据存储安全性能,缩短了数据存储控制时间,充分说明提出的配电网谐波数据存储安全控制方法具备更好的性能。 相似文献
50.
目的获得洋葱和大蒜浸提液的最佳提取条件和对亚硝酸盐的最佳消除工艺。方法采用对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺分光光度法测定亚硝酸盐的消除率,依据洋葱和大蒜浸提液对亚硝酸盐的消除作用,通过不同条件的浸提方法对照试验及不同消除过程的对照试验,分别得出两种浸提液的最佳提取条件和最佳消除工艺。结果在物料比为1:3、浸提水浴温度为80℃、浸提时间为10 min提取出的洋葱浸提液12.5 m L,使其于p H值为7的酸碱环境中反应10 min,亚硝酸盐的消除效果最佳;在物料比为1:10、浸提水浴温度为80℃、浸提时间为10 min提取出的大蒜浸提液10 m L,使其于p H值为4的酸碱环境中反应10 min,亚硝酸盐的消除效果最佳。结论通过对照试验数据及对比分析得出,大蒜浸提液的消除效果高于洋葱浸提液的消除效果,且相对稳定,对亚硝酸盐具有高效的消除作用。 相似文献