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31.
32.
《广东化工》2021,48(6)
采用酸碱、MgCl_2/FeCl_3混合溶液两种方法对椰壳生物炭进行改性,设置不同盐度、温度、pH、腐殖酸、反应时间等理化条件,研究改性椰壳生物炭吸附苯酚的效应,并进行吸附动力学研究。结果表明,两种改性椰壳生物炭对水体中苯酚的吸附效果均比未改性好,吸附速率更快。盐度和温度升高均可促进生物炭对水体中苯酚的吸附;pH在2~11范围内变化,生物炭对苯酚的吸附量先增后降;腐殖酸对吸附影响不大。改性生物炭吸附苯酚废水的最佳理化条件为:盐度5%,温度30℃,pH为酸性或中性。吸附动力学分析结果表明伪二级动力学模型能更好拟合改性椰壳生物炭对苯酚的吸附。  相似文献   
33.
李明  杨岩  张黎君 《无机盐工业》2021,53(11):66-70
主要研究了不锈钢/PbO2电极和掺杂的不锈钢/Fe-PbO2电极的制备,用其对有机废水的处理效果及影响因素来评价该电极的性能。实验结果表明:采用恒流阳极电沉积技术制备的PbO2电极,掺杂和不掺杂铁的电极主要成分都是β-PbO2;两电极外观都没有明显的裂纹等缺陷,掺杂铁的二氧化铅镀层颗粒大小镶嵌,很好地清除了内应力,保证了基材与镀层不易脱落,未掺杂铁的二氧化铅镀层颗粒细小、均匀,内应力有些大;将Fe(NO32添加至电沉积溶液中,致使PbO2电沉积层的析氧电位向正方向移动,改善了PbO2电极的电催化活性,以至于更有利于氧化降解有机物。用改性的Fe-PbO2电极和常规的PbO2电极分别降解初始浓度相同的邻苯二酚和苯酚有机物废水,改性的Fe-PbO2电极对苯酚和邻苯二酚的去除率均高于常规的PbO2电极。掺杂铁的二氧化铅电极较未掺杂电极有更好的电催化活性,更高的析氧电位,更适宜于用作电催化阳极。  相似文献   
34.
本文根据对-特辛基苯酚新老生产工艺催化剂选型的不同,重点阐述了新型催化剂生产对-特辛基苯酚的试验方法及工艺条件。  相似文献   
35.
36.
用对氰基二联苯酚和硫溴法自制的正溴戊烷合成了非线型光生色团4′-正戊烷氧基-4-氰基二联苯(4′-(oentyloxy)-4-biphenylcarbonitrile-5OCB);测定了正溴戊烷的物理性质,与标准正溴戊烷的性质符合。根据50CB的红外特征峰数据,认为合成物5OCB结构与其理论结构相符。  相似文献   
37.
杨华 《化工中间体》2002,(22):28-32
苯酚是一种重要的有机化工原料,苯酚系列产品见表1。  相似文献   
38.
本文报导了以苯酚为原料,在温和条件下合成邻硝基苯酚和对硝基苯酚及其钠盐的方法,并对硝化剂的选择、反应温度的控制、投料量与产率的关系及其它影响因素进行了探讨。  相似文献   
39.
Fenton试剂处理苯酚和甲醛废水的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用H2O2同Fe^2 结合的Fenton试剂处理有机废水是一种经典的催化氧化法,这种方法适合于处理废水中高浓度、难降解的有机物质。主要研究了Fenton试剂处理含苯酚和甲醛有机废水样的反应机理和影响因素,试验结果表明:废水中苯酚和甲醛的去除率均可达到95%以上,COD去除率达到85%以上,表明用Fenton法处理含苯酚和甲醛的有机废水是一种非常有效的方法。  相似文献   
40.
N-[4-(4-溴丁氧基)-2-硝基苯基]乙酰胺的合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴丽  徐静  张大洋 《精细化工》2004,21(6):470-473
以对乙酰氨基苯酚为原料,经烷基化、硝化合成N [4 (4 溴丁氧基) 2 硝基苯基]乙酰胺。用正交实验确定了烷基化反应的适宜条件为n(KOH)∶n(1,4 二溴丁烷)∶n(对乙酰氨基苯酚)=1 2∶2 8∶1,68~70℃反应80min,重结晶后收率为77 42%。硝化反应的适宜原料配比为n(HNO3)∶n(乙酸酐)∶n〔N [4 (4 溴丁氧基)苯基]乙酰胺〕=1 9∶9 6∶1,温度低于10℃反应收率可达92 2%。用薄层色谱、IR、1HNMR对产物进行了结构鉴定。分析目标产物及相关化合物的1HNMR谱,结果表明,在邻硝基乙酰苯胺及其衍生物中芳环上乙酰氨基邻位质子化学位移比按经验公式计算的预测值大0 6~1 3,这一特征是硝基和乙酰氨基相互作用的结果。  相似文献   
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