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91.
本文研究了DBC萃淋树脂在酸性介质中吸苹钯的性能及不同因素对其静态分配比的影响,通过饱和容量法、等摩尔系列法、斜率法等方法确定萃合物的组成为并用红外光谱法探讨了该萃淋树脂吸苹把的机理。 相似文献
92.
对加拿大的三个金矿样进行了富氧氰化法试验。试验结果表明,使用氧能改善金的溶解动力学,减少磨矿时间并降低氰化物和石灰耗量。金提取率相同时,所需的氰化浸出时间从48h(矿浆含8ppmO2)减少到24h(矿浆含20ppmO2)。氰化物耗量减少23~37%,石灰耗量减少35~54%。溶解的氧从20ppm进一步提高到32ppm时,效果不显著。在富氧矿浆中,+200目粒级的金提取率从4%提高到14%。由三个金矿样的氰化得到的通用动力学模型可用下述方程式表示:E=EI(1-e)式中E是在时间t(h)时金的提取率(%),EI是最终金提取率(%),和k是常数,它们取决于氰化物耗量、溶解氧的浓度和矿样的特性。对常规炭吸附和富氧矿浆中的炭吸附进行对比研究的结果表明,氧的富集会对金的吸附产生更有利的条件。 相似文献
93.
通过对生金皋含砷有色多金属矿的试验研究,选择合理的工艺流程及工艺条件,使该矿的目的元素铅、锌、银的品位、含杂及回收率指标均较理想。 相似文献
94.
氯化氢浸渍活性炭净化汞蒸气的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
用氯化氢对吸附汞热气用的活性炭进行浸渍处理是一种新的偿试。用氯化氢浸渍后的活性炭,对汞的吸附效率和吸附容量与没有浸渍的活性炭相比,均有很大的提高,同时,与其它吸附汞用的浸渍剂相比,具有价格低,来源广的优点,对汞的吸附效率平均在95%以上。 相似文献
95.
本文介绍了采用非氰化浸出-特种树脂吸附湿法新工艺从硫酸浇渣中回收金的工业实践结果。采用简单设备,在矿浆浓度60%、温度60℃、(H2SO4)为1mol/L、(NaCl)为25g/L、(NaClO3)为5g/L、Eh保持在600~700mV条件下进行搅拌浸出、用R410特种树脂进行吸附.饱和树脂用H2SO4溶液(0.1mol/L)洗涤、酸性硫脲溶液解吸,电解沉积Au,所得Au粉纯度>99%,Au的总回收率达94%。该工艺流程短、金回收率高、无污染,经济效益和社会效益显著,具广泛推广应用价值。 相似文献
96.
Zonguldak煤中沼气的吸附量及影响该吸附量的因素1前言在煤炭开采期间,沼气的释放经常是制约生产的一个重要因素,在有些情况下,还会使生产处于瘫痪状态.由于复杂的地质构造条件,沼气涌出现象在土耳其Zonguldak煤田成为突出的问题。面在此煤田中。... 相似文献
97.
纳滤工艺被广泛应用于分散式饮用水深度处理,能解决饮用水苦咸化,盐碱化或微污染等常规水处理工艺无法规避的用水风险,在长时间运行过程中还能有效应对重金属等突发污染风险。但重金属污染易加重纳滤膜污染,需要增设预处理装置加以缓冲,实现纳滤装置的长久稳定运行。而天然沸石具有良好的筛分性能和吸附性能,能够有效缓冲重金属对纳滤装置的冲击。试验以重金属铜为例,证明水中铜离子会造成纳滤不可逆污染比例增加,不利于系统稳定运行;天然沸石对铜离子有很好的吸附效果,静态吸附试验表明天然沸石对水中铜离子的最大吸附量为3.03 mg/g,通过正交试验合理设计吸附预处理,能够有效为纳滤工艺提供安全进水,保证纳滤进水铜离子浓度低于10 mg/L。实践工艺中,吸附预处理能有效缓解纳滤膜不可逆污染,而且吸附-纳滤组合工艺对铜离子及部分其他重金属离子表现出良好的处理效果。 相似文献
98.
以干化牲畜粪便为前驱体,耦合铁盐制备了高性能铁负载型生物炭吸附剂(Fe@C).通过扫描电镜、X射线衍射分析、氮气吸附/解吸以及X射线光电子能谱等分析手段,明确了Fe@C的基础物化性质.该吸附剂用于水中磷酸盐的吸附去除,展现了良好的性能.其最大吸附量达到了85.43 mg/g,可在30 min的接触时间内快速达到吸附平衡,投加量为3(质量比)的情况下,可完全去除水中的磷酸盐.电化学分析表明,Fe@C具有良好的化学稳定性;X射线光电子能谱及原位傅里叶变换全反射红外光谱分析表明,Fe@C表面羟基化以及铁组分水解产物是磷酸盐吸附主要活性位点.研究对西部地区养殖业废弃生物质的有效利用提供了资源化的理论依据,具有显著的指导意义. 相似文献
99.
100.
《广东化工》2021,48(4)
本文主要研究以树脂吸附为核心,结合次氯酸钠氧化处理苯胺类含盐废水。通过优化吸附条件,比选出最佳树脂吸附工艺。通过进一步研究发现,在树脂吸附的基础上,通过投加定量次氯酸钠进行脱色及COD再处理,使最终出水COD稳定在500 mg/L左右,苯胺的去除率达100%,出水蒸发回收的盐品质好,蒸馏冷凝水COD500 mg/L,达到园区污水处理厂的接管标准。树脂吸附饱和后采用2.5 BV丙酮再生,可恢复吸附能力,连续运行15批次,出水COD及色度均稳定。树脂吸附耦合氧化处理苯胺类含盐废水,既能有效去除废水中苯胺,也能资源化回收盐,实现环境和经济效益的双丰收,并已实现工业化。 相似文献