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71.
研究了在吐温-40存在下,苯芴酮与锡(IV)形成配合物的条件及其光度性质。实验结果表明,在0.05~0.2mol/L的硫酸介质中,锡(IV)与苯芴酮和吐温-40形成橙红色的三元配合物,其最大吸收波长位于510nm处,表观摩尔吸光系数ε'510=1.46×105L/(mol·cm)。在25mL显色液中,锡量介于0~15μg遵守比尔定律。镀液中常见杂质元素对测定无干扰。方法简便快捷,且具有良好的选择性。应用于氰化铜-锡合金镀液中全量锡的测定,获得了较满意的结果。  相似文献   
72.
研究了磷铋钼三元杂多酸的形成条件及其还原产物的光度性质。实验结果表明,在硫酸介质中显色体系的最大吸收波长位于720~740nm。表观摩尔吸光系数ε′730=1.60×104L/(mol·cm)。磷浓度介于0~1.6μg/mL遵守比尔定律。焦磷酸盐镀液用H2SO4-H2O2消化后转变成正磷酸盐,用本法测定时镀液中的常见金属离子无干扰,方法具有良好的选择性,且简便快捷,能广泛适应于各种焦磷酸盐镀液中总焦磷酸根的测定。  相似文献   
73.
碘化物-碘酸盐体系离集指数计算式的修正   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
从1953年Danckwerts提出离集的概念到现在,微观混合研究已有50多年的历史.所谓微观混合是指分子尺度上的均匀化过程,即通过破碎和变形使未混合的液体微元尺度减小,再由分子扩散达到最后混合.由于缺乏足够的分辨率,以物理现象为基础的方法难以满足微观混合研究的需要,因此采用化学反应作为分子探头的化学方法就成了目前最常用的研究微观混合的方法.这些反应可以分为3类:  相似文献   
74.
流体驱动旋转装备在能量转换及能量回收等过程中应用广泛。近年来,流体驱动旋转装备新结构不断涌现,其应用也得到了拓展,逐步与海水淡化、制冷、混合、测速等过程结合。在此发展过程中,计算流体力学为流体驱动旋转装备的设计优化提供了新途径。本文综述了流体驱动旋转装备在能源工程、化学工程等领域的应用,总结了流体驱动旋转装备数值模拟方法研究进展,对比了主动旋转及被动旋转两种模拟方法,指出被动旋转模拟在流体驱动旋转装备研究中的意义,展望了流体驱动旋转技术在超重力装备中的应用前景。  相似文献   
75.
提出一种不依赖信号统计特性的描述,而是吸取了人脑识别和判决特点的信号处理方法,这种方法应用同态变换技术和模糊处理技术,提出的分类特征更为合理、简单、有效。  相似文献   
76.
超重力法制备高活性聚异丁烯工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将超重力技术与阳离子聚合技术有机结合,首次在旋转填充床(RPB)中制备了高活性聚异丁烯(HRPIB)产品,考察了旋转床转速、单体与催化剂流量比、单体浓度等操作条件对聚合反应单体转化率和聚异丁烯数均分子质量、分子质量分布、末端α-双键摩尔分数的影响规律。结果表明,通过调节操作条件,可以实现高活性聚异丁烯的可控生产。制备的聚异丁烯产品数均分子质量1 600~3 400 g/mol,分子质量分布为2.2~3.0,末端α-烯烃摩尔分数在85%左右,单程转化率最高可以达到84%,聚异丁烯产品的各项指标略优于传统工艺。该工艺使物料在反应器内的平均停留时间从传统工艺的20~300 min缩短至小于1 s,反应器的体积大大缩小,生产效率大幅度提高。  相似文献   
77.
针对铝合金三价铬本色化学氧化快速鉴别的需求,开发了一种快速无损鉴别工艺。通过正交试验得到了如下较佳的工艺条件:高锰酸钾8.0 g/L,无水碳酸钠1.0 g/L,钼酸钠0.2 g/L,p H 9.0,时间80 s。采用该鉴别工艺时,裸铝合金表面会变为黄色,而经三价铬本色化学氧化处理的铝合金表面无明显变化。该鉴别工艺对三价铬本色化学氧化膜的表面形貌、耐蚀性及漆膜附着力均无明显影响,具有快速、无损的优点。  相似文献   
78.
本文就不同的净水处理引起的水中有机物分子量分布的变化进行了探讨。混凝处理去除大分子有机物,粉末活性发不仅能有效地去除小分子有机物,对大分子量的有机物也有很好的去除效果。臭氧主要氧化大分子有机物,生物预处理由于微生物新陈代谢产物的影响,没有分子量变化的规律性。根据水源有机物分子量分布和净水处理去除不同分子量有机物的特点,可达到净水处理工艺的最佳组合。  相似文献   
79.
镍钴镀液中镍、钴的快速测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了以EDTA作显色剂,用双峰双波长光度法测定镍钴镀液中镍,钴含量的条件及其光度性质,实验结果表明,方法准确度和精密度较高,快速,简便,满足了实际生产中快速测定的要求。  相似文献   
80.
气液传质及反应装置研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
在介绍了自常规塔设备到超重力设备,再到一种新型气液传质及反应设备——涡旋脉冲式反应器的发展过程的同时,重点介绍了涡旋脉冲式反应器的基本结构、技术特点及研究进展,指出了涡旋脉冲式反应器在气液传质过程及纳米粉体制备上的研究及应用前景。  相似文献   
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