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21.
苯酚废水电化学处理方法研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
邹丞  黄冲  潘一  杨双春 《当代化工》2013,(3):325-327
苯酚的降解机理是将苯酚先降解为对苯二酚和邻苯二酚,然后降解为小分子乙二酸,最终降解为二氧化碳和水的过程。介绍了近年来苯酚废水电化学处理方法的研究进展,包括三维电极法、三维电极与电-Fenton耦合法、电催化氧化法、电-Fenton法。对这些方法做了比较,并对今后研究方向提出建议,需要在苯酚的降解工艺、降解率的影响因素及电级材料选取和制备方面做近一步的研究和探讨。  相似文献   
22.
Timoshenko梁是目前较为流行的柔性结构梁模型之一。文中研究了两端固定的Timoshenko梁方程解的结构,这是研究Timoshenko梁闭环系统的稳定性及结构的基础性工作。Timoshenko梁方程一般较复杂,很难给出解的解析形式。通过定义系统主算子,将对Timoshenko梁方程的研究转化为对系统主算子的讨论。给出了系统主算子的特征向量的具体解析表达式,完整地描述了Timoshenko梁方程的解的结构,并讨论了Timoshenko梁方程解的某种性质。在此基础上,就可以讨论闭环系统的结构及稳定性问题。  相似文献   
23.
配合料样品溶于水,其中的氟硅酸钠与纯碱反应,形成氟离子,吸取澄清溶液,使氟离子与沉淀物分离,溶液用酸中和过量的碱,并调节pH值到5.5,加入缓冲溶液,定容体积,通过离子选择电极法测定溶液中氟离子的含量。由工作曲线得到每个配合料样品的氟化物含量,计算各个配合料样品氟化物含量数据的相对标准偏差,判断批次配合料的均匀度是否合格。  相似文献   
24.
离子选择电极法测定氟离子的影响因素众多,如何消除各因素的影响,已成为氟离子测定准确度的关键。主要介绍了离子选择电极法测定氟离子的实验原理和操作步骤,分析了各种影响因素,讨论了环境温度、溶液温度、溶液pH、氟电极和参比电极的工作条件、搅拌等因素对测试精度的影响,根据氟离子选择电极法测定氟离子的原理,系统分析了该法测定氟离子过程中的影响因素。  相似文献   
25.
在氟化工行业中,需快速、准确地分析混酸(硫酸、氢氟酸)各组分含量,为生产工艺提供可靠数据,及时调整工艺。本文介绍了几种分析方法,着重介绍了电位滴定分析法。  相似文献   
26.
李琛 《广西化工》2012,(2):40-42
为了解汉中地区绿茶中铜、铁、锰、锌、氟的含量,采用微波消解-原子吸收分光光度法及氟离子选择电极法对汉中绿茶中的铜、铁、锰、锌、氟含量进行了测定。结果显示,汉中绿茶中铜、铁、锰、锌、氟的含量范围分别为66.96μg.g-1,482.30μg.g-1,854.57μg.g-1,89.75μg.g-1,48.6μg.g-1。与文献相比,汉中绿茶中铁、锌含量远高于平均值,锰和铜的含量与平均值相当;氟含量略低于绿茶平均氟含量。  相似文献   
27.
几种电化学法处理苯酚废水对比试验研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
以苯酚模拟废水为研究对象,对几种电化学法处理苯酚废水的效果进行对比研究,采用正交试验对pH值、电解电压、电解质浓度,电解时间等4个因素对苯酚去除率的影响进行分析,并确定最佳反应条件。试验结果表明,电催化氧化法处理苯酚废水的最佳反应条件为:pH值为6,电解电压为9 V,电解质的质量浓度为20 g/L,电解时间为120 min;电-Fenton法处理苯酚废水的最佳反应条件为:pH值为3,电解电压为9 V,电解质的质量浓度为20 g/L,电解时间为120 min;在此基础上,三维电极法最佳活性炭投加量为150 g/L。4种电化学法处理苯酚废水效果的优劣顺序依次为:三维电极与电-Fenton耦合法三维电极法电-Fenton法电催化氧化法。  相似文献   
28.
张文玉  刘先兰 《机床与液压》2002,(5):292-292,21
通过常用平面磨床磨削薄弱零件两端平面以及采用一些工艺措施削两端平面,难于保证和提高两端平面平行度精度高要求的分析,从而提出双端面磨削两端平面达到平行度精度高的新工艺途径。  相似文献   
29.
本文探讨了用EDTA/THAM溶液作为金属离子掩蔽剂和OH^-离子的pH调节剂,用氟离子选择电极测定NaF药物牙膏中总氟含量的测定方法。进行了不同条件、不同仪器、不同方法的对比试验;不同物质的干扰试验;方法的重视性,精密度考查(相对标准偏差<1%)和回收试验(回收率在99%-101%之间)。  相似文献   
30.
用恒电位划伤电极法及再钝化动力学参数i0、β、Qp值对工业纯钛和00Cr25Ni22Mo2N不锈钢的钝化与再钝化性能进行了评价。在H2SO4溶液中的实验结果表明,两种材料再钝化初期电流密度衰减规律都符合单指数函数关系:i(t)=i0exp(-βt),并指出工业纯钛的钝化、再钝化性能优于00Cr25Ni22Mo2N不锈钢。  相似文献   
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