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81.
本文通过在盐水精制过程中,对多种絮凝剂的选择,优化对比试验过程,及确定后的沉淀絮凝剂TXY在盐水精制过程中使用情况。 相似文献
82.
83.
采用沉淀-焙烧法制备了室温下对NH3具有高灵敏度和高选择性的rGO-SnO2纳米复合材料。利用X射线衍射(XRD),傅里叶红外光谱(FTIR),X射线光电子能谱(XPS),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM)和比表面积(BET)表征分析了纯SnO2与rGO(1.0%)-SnO2纳米复合物的属性。与纯SnO2相比,rGO(1.0%)-SnO2纳米复合物中SnO2晶体尺寸较小,约为6~20nm,比表面积更大,为33m2/g;rGO(1.0%)-SnO2纳米复合材料对0.01% NH3的灵敏度达到了49.6%,是相同NH3浓度下纯SnO2灵敏度的2.1倍,并且响应和恢复时间分别为21s和204s,比纯SnO2缩短了24s和10s,具有良好的重复性,选择性与稳定性;rGO(1.0%)-SnO2纳米复合材料优良的气敏性能是由rGO与SnO2产生的p-n异质结以及溶解的NH3电离出导电离子共同作用的结果。 相似文献
84.
为了分析塑料中的未知添加剂。常需要将添加剂从塑料中分离出来。这通常采用萃取法。即利用不同物质在选定溶剂中溶解度的不同以将混合物(塑料)中的各组分分离(基体树脂及添加剂)。现在可供采用的萃取方法很多,除了传统的溶剂沉淀萃取外。还有近代的超临界液体萃取、微波萃取、高压溶剂萃取等。在选用萃取方法时,除了实验室条件外,常需考虑下述因素:样品的粒径;添加剂的摩尔质量;添加剂与基材之间的相互作用(例如添加剂是否与基材形成化学键);添加剂在所选择溶剂中的溶解度;溶剂在基材中的扩散速率;萃取的温度和萃取时间:样品的稳定性。 相似文献
85.
影响纳米CeO_2晶粒形貌的因素及机理 总被引:2,自引:0,他引:2
以Ce(NO3)3.6H2O为铈源,NH3.H2O为沉淀剂,用普通沉淀法在不同反应条件下制备了粒径、形貌各异的纳米CeO2。研究结果表明,Ce(NO3)3最佳浓度为0.2 mol/L。XRD和IR结果证实了产物的物相结构。TEM分析表明:控制pH可以得到形貌不同的纳米CeO2粒子。用乙醇作溶剂得到了粒径约为15 nm、分布均匀的纳米CeO2颗粒。正加料(沉淀剂滴入盐溶液中)可以得到各种形貌的纳米CeO2;而反加料(盐溶液滴入沉淀剂中)仅能得到针状纳米CeO2颗粒。 相似文献
86.
有机氟材料生产过程中排放大量含氟酸性废水,对水体造成严重污染。在原有“熟石灰 明矾”处理方法的基础上,提出了化学沉淀结合絮凝沉淀处理废水的方案。通过废水自动化处理装置,实现废水稳定达标排放。 相似文献
87.
88.
沉淀水合二氧化硅在我国发布有行业标准HG/T3061~3073-1999,与ISO 5794-1:1994实质内容相同。近5年来,沉淀水合二氧化硅产业得到了迅速发展,绝大部份产品均按HG/T3061-1999组织生产。为便于行业及时了解ISO 5794-1最新版本内容,现将ISO 5794-1:2005(E)全文译出,供参考。
本版标准与上版标准比较,标准主体部份新增加了“6测试报告”一章,相应的在各附录中又删去了各“测试报告”章;另外还新增加了3个附录,分别是:5.附录E比表面积-多点氮吸附法;6.附录FCTAB表面积测试方法;7.附录G颗粒分布测试方法。
其它的主要内容差异在各章的最后以“译注”形式给出。 相似文献
89.