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61.
李义久  王雁鹏 《化学试剂》1999,21(2):65-67,97
用CL-P507-HCl体系柱色层法对镨、钕元素的进行了研究。讨论了树脂粒度、淋洗剂浓度、负载量、盐效应、柱长径比等因素对分离的影响,确定了镨、钕分离的较适合的条件。将上述结果用于去除高纯氧化钕中的镨杂质,取得了令人满意的结果。  相似文献   
62.
超声、电解与Fenton试剂处理焦化废水的试验研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
焦化废水是一类很难处理的工业废水,目前主要采用A/O,A2/O生化方法进行处理,但生化处理后的焦化废水色度高,含有大量生物难降解有机物,还不能达到国家规定的排放标准。采用Fenton试剂氧化生化处理后的焦化废水,并辅以超声、DSA电极电解技术催化反应,确定了合适的Fenton试剂氧化和混凝条件,处理后废水色度从>1000倍降至<50倍,CODCr去除率>80%,其他污染指标的去除效果明显。采用超声、DSA电极催化,不仅对Fenton试剂的处理效果有明显的改善,并可以有效降低Fe2++H2O2的用量,缩短反应时间,具有良好的应用前景。  相似文献   
63.
高分子螯合剂在重金属废水处理中的应用   总被引:17,自引:0,他引:17  
综述了国内外废水处理中捕集重金属离子的各种高分子螫合剂的制备方法及应用。二硫代氨基甲酸盐衍生物对重金属具有极强的螫合能力.以氨基甲酸或其盐类高分子有机物为基质的人工合成高分子螯合剂对去除各类重金属离子有良好的效果。改性天然高分子螫合剂其原料淀粉和纤维素是一种来源既便宜又广泛的天然高分子,经改性后的产品对捕集重金属离子具有低成本、高效、低毒的优势。今后可以进一步根据物质结构与性能的关系对天然高分子进行改性.并加强其应用工艺的研究开发。  相似文献   
64.
应用表面增强拉曼光谱(SERS)和电化学方法,对铜电极表面吡咯烷二硫代氨基甲酸铵(APDTC)的自组装单层结构、缓蚀性能和吸附行为进行研究。SERS光谱表明:APDTC分子通过硫原子垂直吸附在铜表面形成APDTC自组装单分子膜(APDTC SAMs)。交流阻抗和极化曲线实验表明:在3%NaCl(质量分数)溶液中APDTC SAMs对铜具有很好的缓蚀作用,最高缓蚀效率可达98%;APDTC的吸附行为符合Langmuir吸附等温式,吸附机理是介于化学吸附和物理吸附之间的一种吸附。  相似文献   
65.
构筑多层次宽专业的绿色化学课程体系   总被引:1,自引:0,他引:1  
绿色化学作为一门新兴学科,对于加强大学生的环境意识,实践绿色化理念,培养综合素质人才具有重要作用。文章主要介绍了在绿色化学课程建设方面所作的尝试,构建了多层次、宽专业的绿色化学教学体系,即在不同化学背景、不同专业学生中有针对性地开展绿色化学教育。结果表明,这种教育方式在学生中起到了良好的效果。今后应在课程体系、内容等方面进一步进行系统化研究。  相似文献   
66.
在0.01 mol/L硼砂缓冲溶液中,以二乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC)为配体,与Cu2 、Pb2 、Cd2 、Ni2 络合,用紫外可见分光光度法测定了金属络合物的吸收光谱,并计算出它们的稳定常数.实验结果表明,DDTC分别在257、282 nm处出现两个最大吸收峰,而Cu2 、Pb2 、Cd2 、Ni2 配合物分别在紫外区的304、305、303、321 nm处有最大吸收峰;DDTC与Cu2 、Pb2 、Cd2 、Ni2 形成的配合物的稳定常数分别为4.05×1011,2.67×1011,2.14×1011,4.01×1010,其稳定性顺序为Cu(DDTC)2>Pb(DDTC)2>Cd(DDTC)2>Ni(DDTC)2.  相似文献   
67.
研制了一种环境友好型金属螯合剂.以葡萄糖为原料,经过胺化、亲核加成等步骤合成了一种含硫改性葡萄糖,命名为二硫代氨基甲酸改性葡萄糖(简称DTCG).采用了紫外分光光度法研究了DTCG与Cu(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)的络合性能.在紫外光谱中,DTCG分别在257 nm和285 nm处出现两个最大吸收峰.DTCG与Cu(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)形成配合物后,分别在437 nm和325 nm处出现一个新的最大吸收峰.在0.1 mol/L,硼砂缓冲溶液中,DTCG-Cu(Ⅱ)配合物的稳定常数远大于DTCG-Ni(Ⅱ)配合物.  相似文献   
68.
DTC改性壳聚糖的合成及其对重金属捕集性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
相波  李义久  封盛 《水处理技术》2006,32(1):10-13,17
本文对壳聚糖(CTS)进行化学改性,合成了一种重金属捕集剂-二硫代氨基甲酸改性壳聚糖(DTC—CTS)。根据CTS本身的溶解性能,及反应动力学、热力学等特点实验探讨了影响合成DTC—CTS的因素:反应介质、反应物浓度、碱度、温度、时间、反应物的投加速度等,并确定了适宜的合成方法。文章研究了DTC-CTS与未改性的CTS对水溶液中重金属捕集性能的差别。实验表明,与未改性的CTS相比,DTC—CTS捕集重金属的性能更好,可以在更宽的pH范围内使用,捕集重金属的数量更大。可以预见,对于含有重金属的工业废水,DTC—CTS是一种优良的重金属捕集剂。  相似文献   
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