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81.
二氧化氯在循环水中杀菌效果评价条件的探索 总被引:1,自引:0,他引:1
探索了二氧化氯在富集水与非富集水的静态杀菌试验中,不同条件对杀菌率的影响,以及在工业循环冷却水应用的情况。 相似文献
82.
以64份参考文献综述了国内外贵金属镀覆的发展动态,简要介绍电镀、化学镀高速选择镀、脉冲电镀、激光镀等技术的应用。 相似文献
83.
从三氯化氮富集引起的多起事故出发,找出容易富集三氯化氮的部位主要是液氯汽化器和氯气缓冲罐,分析各种结构形式的汽化器和缓冲罐富集三氯化氮的可能性及原因,提出有效的处理和操作方法。 相似文献
84.
液膜法除去工业废水的Cr^6+ 总被引:1,自引:0,他引:1
用三异辛胺(Tri-iso-octyl amine,简称TIOA),L113B,液体石蜡,磺化煤油和NaOH水溶液的液膜体系,提取(富集)水中的Cr^6 。研究了Cr^6 的迁移富集行为,确立了撮以(富集)Cr^6 的液膜最佳组成和提取(富集)条件。实验结果表明,在选择条件下,Cr^6 的提取(富集)率在99.6%以上。不同浓度的含Cr^6 工业水样,经此液膜一次性处理后,其含Cr^6 量均可降低至0.05mg/L以下,低于国家排放标准。 相似文献
85.
鄂尔多斯盆地化子坪地区延长组长6沉积特征及其与油藏分布关系探讨 总被引:2,自引:2,他引:0
根据岩性、沉积结构与构造、测井相综合分析认为,本区长6油层组为三角洲前缘哑相沉积,可细分为三角洲前缘水下分流河道、分流间湾微相.水下分流河道砂体为其主要的储集层.这些砂体横向上复合连片往往呈带状展布,岩性以细粒长石砂岩为主,残余粒间孔和次生溶蚀也为主要的孔隙类犁.通过沉积相与油藏分布的关系研究,认为油气的聚集受沉积微相的控制,水下分流河道砂体为长6油层组良好的储集层,是有利的油气聚集场所. 相似文献
86.
二连盆地马尼特坳陷砂岩型铀矿体准确定位研究 总被引:1,自引:0,他引:1
马尼特坳陷是二连盆地五大坳陷之一,近年来成为寻找砂岩型铀矿重点工作区.为了快速有效地在该区寻找和控制砂岩型铀矿体,利用地质、物探和样品数据等手段在工作中对其进行了分析和研究.在马尼特坳陷已知工作区的铀矿化特征基础上,通过对成矿砂体分布研究来定位钻探评价区的范围,利用目的层底板和岩芯编录来分析砂体的还原能力和水动力变异部位,利用测井曲线和样品分析数据等确定砂体的含铀性和矿化部位.利用以上方法对铀矿(化)体的富集规律进行了探讨和分析,从而达到准确定位铀矿(化)体的目的,也为进一步铀矿找矿工作提供参考. 相似文献
87.
以多孔玻璃纤维滤膜基钛酸锶钡(BBST)为吸附材料,制备了手控注射式富集器;考察了该富集器对水中Zn2+的吸附富集性能.结果表明:当介质的pH值为3-7时,多孔玻璃纤维滤膜基钛酸锶钡对水中的Zn2+具有很强吸附能力,其静态吸附容量为24.30 mg/g;制备的富集器可实现对Zn2+的动态吸附,被吸附的Zn2+可用2.0%的EDTA溶液动态洗脱回收,其浓集因子可达500.提出了手控注射式钛酸锶钡富集器富集,火焰原子吸收光谱法测定水中痕量Zn2+的新方法.方法检出限为0.09μg/L.应用于一次蒸馏水和纯净水中痕量Zn2+的富集,用火焰原子吸收法测定,回收率为93.0%-102.0%. 相似文献
88.
采用制备的Ca—Mg系复合凝聚剂,对造纸法烟草薄片废水进行高效固-液分离,以大大降低后续生化处理负荷。获得的污泥固体富含烟碱类物质而进一步提取,用于生物源杀虫剂的活性成份;提取后的污泥固体用作粉状杀虫剂的载附剂,完全达到资源化利用。采用该法单级分离COD去除率可达到70%-80%,具有一定实用价值。 相似文献
89.
采集了南京市区不同的路面积尘试样,采用富集因子法对南京市区路面积尘的颗粒物元素进行了污染评价,并对其来源进行了分析与判定。结果表明,南京市区路面积尘中重金属元素zn污染级别达到5级,污染极为严重,Pb元素的污染级别达到4级以上,Ph元素和S元素的污染都非常严重,这些元素主要来源于燃煤、金属冶炼及汽车尾气等。研究结果为降低南京市区路面积尘的污染物提供了可靠依据。 相似文献
90.
流动注射在线无过滤沉淀-溶解系统被应用于火焰原子吸收测定环境水样中痕量铅。通过样品溶液和氨溶液的混合已经可以达到痕量铅的在线析出。结果沉淀物无需过滤就被收集在编结反应器的内壁上。引入1mol/L的HNO3溶液来溶解沉淀物并将分析物输送至火焰原子吸收光谱仪(FAAS)进行在线分析。样品载入流速为3.5mol?L-1/m in,富集时间40 s,增强因子37,检测频率60/h。检测限(3σ)为7.5μg/L。50μg/L水平时,精密度(RSD,n=11)为2.9%。采用该方法测定用简单水溶液标准校准后的国家标准材料(GBW 08607,河道水),所得铅浓度0.96±0.04g/g。结果与标准值(1.00±0.02g/g)非常接近。该方法也可以成功应用于多种水样中痕量铅的测定。 相似文献