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1.
采用新工艺回收7-氨基-3-脱乙酰氧基头孢烷酸(7-ADCA)生产中产生的苯乙酸,并对苯乙酸回收过程中产生的废硫酸进行处理。采用硫酸(9 8%)洗涤二氯甲烷,硫酸与二氯甲烷适宜的体积比为1∶50,洗涤好的二氯甲烷中含苯乙酸4%。蒸馏出二氯甲烷,趁热向熔融苯乙酸中加入母液,降温析出苯乙酸。晾干的苯乙酸为白色鳞片状,含量大于99%,苯乙酸母液补充部分清水套用到下一批析出苯乙酸。废浓硫酸用芬顿试剂氧化,控制80℃氧化4h,双氧水和七水硫酸亚铁重量比为6∶1,废浓硫酸COD下降85%以上。氧化结束后向废硫酸中加入铁粉和双氧水,制得聚合硫酸铁。  相似文献   
2.
介绍采用聚合氯化铁(PFC)为絮凝剂,对海水进行混凝除浊预处理方法。考察了原海水pH、搅拌速度、反应时间及PFC用量对海水预处理效果的影响。结果表明,在原海水pH凋至9.0,搅拌速度控制在200min^-1,反应时间选择8—10min,PFC用量0.10μg/g的最佳条件下,能使处理后的海水浊度降至0.05mol/L,而联产的酸性废水中和剂浆料中Mg(OH)2含量在25%~45%,大肠菌群的去除率大于89.3%。  相似文献   
3.
实验研究了以工业硫酸亚铁及废硫酸为原料,分别采用NaClo_3、KClO_3、H_2O_2及(o_2+NaNO_2)为氧化剂成聚硫酸铁的条件。在以(O_2+NaNO_2)为氧化剂的合成过程中,发现添加微量助催化剂(型号为HG-1、HG-2和HG-3),对提高合成速度及反应过程的稳定性具有重大作用。  相似文献   
4.
凝汽器铜管FeSO4镀膜监测系统的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了减缓凝汽器铜管的腐蚀,通常采用FeSO4造膜保护,而FeSO4膜质量很难控制,作者通过凝汽器铜管FeSO4镀膜成膜工艺,影响因素的深入研究,建立了以电化学响应为特征的镀膜控制系统,选择了相应的传感器,形成以计算机处理为核心的监测系统,应用表明,该系统方便,可靠。  相似文献   
5.
用硫酸铁铵容量法测定钛精矿中二氧化钛含量   总被引:2,自引:0,他引:2  
样品在过氧化钠熔融、水浸取及盐酸酸化后,在盐酸和硫酸介质中,隔绝空气,用金属铝将钛(Ⅳ)还原至钛(Ⅲ),以硫氰酸盐为指示剂,用硫酸铁铵标准溶液滴定。  相似文献   
6.
氯化铁催化合成富马酸二甲酯   总被引:9,自引:0,他引:9  
俞善信  雷焕文 《化学试剂》1993,15(6):374-376
氯化铁可代替硫酸催化酯化反应,探讨了氯化铁催化合成富马酸二甲酯的条件,操作简便,反应温和,无腐蚀,减少了污染与产品纯化。  相似文献   
7.
介绍了ICP等离子体光谱仪的原理及测定高纯氧化铁中铝、钙、硫、钾、镁、锰、钠和钛等8种杂质元素的分析方法,考察了样品的溶解方案及工作曲线的选择,确定了仪器最佳工作条件和方法检出限。  相似文献   
8.
Hydrolysis of Fe(OH)SO4 was carried out in the presence of metallic iron in order to prevent the formation of iron(III) oxides with strongly bonded sulphate. Under the conditions of the experiment, the products were found to be mixtures of ?-Fe2O3 and α-FeOOH. The occluded sulphate, if any, could be easily washed out with water. The hydrolysis reaction passes through an equilibrium state before coming to completion. The entropy with enthalpy of the hydrolysis corresponding to the equilibrium state were found to be 4 e.u. and 0·5 kJ/mol, respectively. The activation energy of the hydrolysis reaction was found to be 21 kJ/mol.  相似文献   
9.
硫酸铵-氯化亚锡-孔雀绿体系浮选分离铂   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了在盐酸介质中硫酸铵存在下氯化亚锡—孔雀绿—水体系浮选分离铂的方法。在最佳实验条件下,铂的浮选率可达100.0%,并与常见贱金属完全分离。  相似文献   
10.
废电解液除杂制取硫酸铜和粗镍   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘彬  孙家寿  潘海龙  李娟 《湿法冶金》2002,21(4):204-208
介绍了废电解液除杂制取硫酸铜和粗镍的主要工艺条件及试验结果。在废电解液中加入CH80调节pH值到一定范围后,再加入CH64将电解液中Fe2+等杂质除去,铁的去除率可达到94%~98%。然后向滤液中加入CH80调节pH值沉淀铜。过滤后的滤饼用H2SO4溶解后再结晶,可得到CuSO4·5H2O晶体。滤液中加入Na2CO3沉淀镍,过滤后的滤饼即为粗镍(NiCO3)。铜和镍的回收率分别达96%和90%。该流程简单,投资少,效益高,环境保护好,在工业上有较广的应用前景。  相似文献   
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