HZSM-5分子篩選擇性吸附分離廢水中硝基氯苯
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HZSM-5分子篩選擇性吸附分離廢水中硝基氯苯——本文采用HZSM-5分子篩為吸附劑從混合硝基氯苯模擬廢水中選擇性吸附分離出對硝基氯苯。結(jié)果表明,對硝基氯苯在HZSM-5分子篩中的最大吸附量顯著高于鄰硝基氯苯的平衡吸附量。擴散結(jié)果表明,在300 K時,對硝基氯苯在...
2016-2022年中國硝基氯苯行業(yè)深度研究與投資策略研究報告
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http://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/236696236696.html 中國報告網(wǎng)企業(yè)發(fā)展咨詢首站 2016-2022年中國硝基氯苯行業(yè)深度 研究與投資策略研究報告 中國報告網(wǎng) http://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/236696236696.html 中國報告網(wǎng)企業(yè)發(fā)展咨詢首站 2016-2022年中國硝基氯苯行業(yè)深度研究與投資策略研究 報告 中國報告網(wǎng)發(fā)布的《2016-2022年中國硝基氯苯行業(yè)深度研究與投資 策略研究報告》首先介紹了硝基氯苯行業(yè)市場相關(guān)概念、分類、應(yīng)用、 經(jīng)營模式,行業(yè)全球及中國市場現(xiàn)狀,產(chǎn)業(yè)政策生產(chǎn)工藝技術(shù)等,接著 統(tǒng)計了行業(yè)部分企業(yè)盈利、負債、成長能力等詳細數(shù)據(jù),對行業(yè)現(xiàn)有競 爭格局與態(tài)勢做了深度剖析;結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游市場、營銷渠道及中國政 策環(huán)
一種高效選擇性分離鉛冰銅中銅的工藝
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1 說明書摘要 本發(fā)明公開了一種高效選擇性分離鉛冰銅中銅的工藝,屬于有色 金屬冶金濕法領(lǐng)域。 本發(fā)明是以鉛冰銅為原料,將鉛冰銅破碎研磨過篩至80目以下; 研磨過篩后的鉛冰銅送浸出槽進行硫酸浸出,控制溶液氧化電位 450~800mv,氯酸鈉濃度200~500g/l,液固比5~15∶1,溫度70~ 100℃,硫酸濃度1.0~1.5mol/l,反應(yīng)時間3~5h,常壓。在酸性條 件下,利用氯酸鈉作為氧化劑浸出銅。在氧化浸出過程中,鉛冰銅中 的硫被氧化成單質(zhì)硫轉(zhuǎn)移到渣中,銅被氧化以銅離子形式進入溶液, 鉛以硫酸鉛的形式和金、銀留在渣中;浸出過程完成后,進行液固分 離,實現(xiàn)銅與其他有價元素的初步分離;向富銅浸出液中加入一定量 的廢鐵屑,置換沉銅,可得初級產(chǎn)品海綿銅,浸出渣送至火法煉鉛系 統(tǒng)綜合回收pb、ag等有價元素。 1 摘要附圖 1 權(quán)利要求書 1、一種高效選擇性分離
用活性炭粒子群電催化反應(yīng)器處理氯苯和硝基苯生產(chǎn)廢水
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4.3
采用自制的活性炭粒子群電催化反應(yīng)器對氯苯和硝基苯生產(chǎn)廢水進行處理,考察了槽電流、停留時間對氯苯、硝基苯去除效果的影響。在槽電流20~25a、停留時間30min的條件下,氯苯生產(chǎn)廢水中的氯苯質(zhì)量濃度為3.3~109.9mg/l、苯質(zhì)量濃度為13.1~395.7mg/l時,氯苯和苯的去除率分別在99%和97%以上,toc和色度的去除率分別在71%和92%以上;硝基苯生產(chǎn)廢水中硝基苯、二硝基苯酚、對硝基氯苯的質(zhì)量濃度分別為4.5~292.3,83.3~348.0,69.5~93.9mg/l時,硝基苯和二硝基苯酚的去除率分別在96%和99%以上,toc和色度去除率分別在90%和98%以上,對硝基氯苯在出水中未檢出。
碳分子篩分離空氣最佳吸附時間的測定-畢業(yè)論文草稿
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4.8
第1頁 碳分子篩分離空氣最佳吸附時間的測定 摘要本文回顧了變壓吸附(psa)近些年來的發(fā)展現(xiàn)狀,并且介紹了變壓 吸附技術(shù)應(yīng)用的領(lǐng)域,同時闡明了變壓吸附技術(shù)在分離空氣制取富氧方面的優(yōu)越 性,并指出了我國在psa技術(shù)研究領(lǐng)域與國際先進水平的差距及國內(nèi)外的最新研 究成果和進一步開展psa研究的方向,以及碳分子篩在分離空氣時的最佳吸附時 間的測定。psa利用多孔固體物質(zhì)的選擇性吸附分離和凈化氣體或液體殘液混合 物的過程稱為吸附分離。吸附過程得以實現(xiàn)的基礎(chǔ)是固體表面過剩的存在,這種 過剩能可通過范德華的作用吸引物質(zhì)附著與固體表面,也可通過化學鍵合力的作 用吸引物質(zhì)附著于固體表面,前者稱為物理吸附,后者稱為化學吸附。一個完整 的吸附分離過程通常是由吸附與解吸(脫附)循環(huán)操作構(gòu)成,由于實現(xiàn)吸附和解 吸操作的工程手段不同,過程分變壓吸附和變溫吸附,變壓吸附是通過調(diào)節(jié)操作
芳烴吸附分離裝置機泵維修管理的可靠性工程
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4.5
化工機械與設(shè)備揚石油化工 1992,7(1):29 芳烴吸附分離裝置機泵維修管理 的可靠性工程 湯鶴年 (揚子石化公司芳烴廠) 摘要從]990年芳蟶吸附分離裝置(∞o單元)機采故障統(tǒng)十身析出發(fā),運用口j靠性工程學的理比和方法,預洲199] 札泵故障發(fā)生的情況.及故障對亡藝生產(chǎn)造成的威脅,提出預防維修管理及備件存貯l的一粵措施 美黼:豎絲鯉世/, 芳烴吸附分離裝置(600單元)采用美國uop 公司的pai~x工藝,制備高純度的對二甲苯 (px)。其中由西德制造的46臺機泵能否長周期穩(wěn) 定運行,關(guān)系到芳烴主產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。 1可靠性工程的一般知識 可靠性是對未來事件的預測,不可能用確切量 來表示。它的研究對象是零件,由零件裝配成的 機器設(shè)備或由設(shè)備組成的系統(tǒng)。它們在使用期 的壽命都是有限的,’可能由于各種原因而失效。 在可靠性工程中
高性能膜材料可實現(xiàn)高選擇性的化學品分離
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4.4
中國研究人員參與的一個研究團隊研發(fā)出納米多孔膜材料的新合成方法,據(jù)此制作出的高性能膜材料可實現(xiàn)高通量、高選擇性的化學品分離,未來在石油化工行業(yè)、水處理與凈化、反滲透海水淡化等領(lǐng)域有望實現(xiàn)更高效節(jié)能的應(yīng)用。英國帝國理工學院的團隊在《自然·材料學》雜志網(wǎng)絡(luò)版發(fā)表報告說,他們將近年來新研發(fā)的有機微孔高分子材料合成方法與傳統(tǒng)成熟的界面聚合成膜工藝結(jié)合,成功制備出富含分子尺度孔道的超薄高分子膜。
高性能膜材料可實現(xiàn)高選擇性的化學品分離
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中國研究人員參與的一個研究團隊研發(fā)出納米多孔膜材料的新合成方法,據(jù)此制作出的高性能膜材料可實現(xiàn)高通量、高選擇性的化學品分離,未來在石油化工行業(yè)、水處理與凈化、反滲透海水淡化等領(lǐng)域有望實現(xiàn)更高效節(jié)能的應(yīng)用。英國帝國理工學院的團隊在《自然·材料學》雜志網(wǎng)絡(luò)版發(fā)表報告說,他們將近年來新研發(fā)的有機微孔高分子材料合成方法與傳統(tǒng)成熟的界面聚合成膜工藝結(jié)合,成功制備出富含分子尺度孔道的超薄高分子膜。
水中重金屬離子吸附研究
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4.5
水中重金屬離子吸附研究 1引言 重金屬作為一類常規(guī)的水體污染物,因其具有毒性較高,無法降解等特點,成為水體污染物中 危害極大且備受關(guān)注的一種.隨著工業(yè)的發(fā)展,重金屬的污染問題日益突出.目前為止,對于水體 的重金屬污染,主要的處理方法包括吸附法、化學沉淀法、離子交換法、膜分離法、生物絮凝法 等.其中,吸附法擁有材料便宜易得,操作簡單,重金屬處理效果較好等優(yōu)點,因而被研究者所重 視. 吸附法是使重金屬離子通過物理或者化學方法粘附在吸附劑的活性位點表面,進而達到去除 重金屬離子目的的方法,常用的吸附劑包括天然材料和人工材料兩種,天然材料包括活性炭 (mounietal.,2011)、礦物質(zhì)(kulandkoyuncu,2010)、農(nóng)林廢棄物(譚優(yōu)等,2012)、泥沙(夏 建新等,2011)等,人工材料包括納米材料
大孔樹脂對小葉榕葉的總黃酮吸附分離特性
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4.5
以大孔吸附樹脂為吸附劑,研究了其對小葉榕黃酮(fflf)的吸附分離特性,選擇10種大孔吸附樹脂,比較了其對fflf的吸附率和解吸率,篩選出最佳樹脂種類,并對其動力學曲線和動態(tài)吸附性能進行了考察。結(jié)果表明,d101樹脂對fflf有較好的吸附和解吸效果,適合于fflf的分離純化。當上樣液質(zhì)量濃度為25g/l,ph=4,上樣液流速為2.5ml/min時,d101樹脂對fflf吸附量大;以w(etoh)=50%為洗脫劑,洗脫液流速為3ml/min時,對fflf解吸率達92%。
拜耳法赤泥陶粒改性及吸附廢水中氟離子試驗
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4.8
研究了拜耳法赤泥質(zhì)陶粒改性及吸附廢水中氟離子的效果。結(jié)果表明,陶粒涂鐵改性對廢水中氟離子的去除效果有明顯的提高,且容易再生循環(huán)利用。
金屬有機骨架材料MOF-5上噻吩硫化物的吸附分離
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將金屬有機骨架材料應(yīng)用于燃油深度脫硫研究。采用水熱法合成了金屬有機骨架材料mof-5,利用xrd、n2吸附和sem等技術(shù)對其結(jié)構(gòu)進行了表征。通過測定固定床吸附穿透曲線,考察了模型燃油類型對mof-5吸附分離噻吩效果的影響。結(jié)果表明,mof-5對硫化物的吸附容量超過了文獻報道;在脂肪油中其穿透容量和飽和容量質(zhì)量分數(shù)分別為0.90%和1.92%,在芳香模型物質(zhì)中其穿透容量和飽和容量質(zhì)量分數(shù)分別為0.64%和1.72%。通過采用與活性炭分層填裝吸附柱技術(shù),解決了溶解水對脫硫的影響,為吸附脫硫技術(shù)提供了新思路。
大孔樹脂對葛根黃酮的吸附分離特性研究
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4.7
選擇10種大孔吸附樹脂,比較其對葛根黃酮的吸附率與解吸率,篩選較優(yōu)的葛根黃酮吸附劑。研究結(jié)果表明,ab-8樹脂較宜于葛根黃酮的提純,經(jīng)ab-8樹脂吸附分離后,提取物中黃酮含量提高近一倍
陰/陽離子有機改性凹凸棒石吸附水中苯并(a)芘的研究
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4.6
研究了用聚二甲基二烯丙基氯化銨(pdmdaac)和十二烷基硫酸鈉(sds)改性凹凸棒石對模擬微污染水溶液中痕量苯并(a)芘的吸附作用。結(jié)果表明,在改性凹凸棒石投加量為15g/l、粒徑為150μm、反應(yīng)溫度為20℃、反應(yīng)時間為60min條件下,苯并(a)芘去除率可達98.56%。改性凹凸棒石對苯并(a)芘的吸附等溫線呈中凹型,表明吸附過程存在溶劑化效應(yīng)和分配效應(yīng)協(xié)同作用。
陰-陽離子有機凹凸棒石吸附水中苯并[a]芘的實驗研究
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初步研究了用聚二甲基二烯丙基氯化銨(dmdaac)和十二烷基硫酸鈉(sds)改性凹凸棒石對模擬微污染水中痕量苯并[a]芘的吸附作用.結(jié)果表明:在改性凹凸棒石投加量為15g/l、粒徑為150μm、20℃、吸附時間60min條件下,污水中苯并[a]芘去除率可達98.56%.改性凹凸棒石對苯并[a]芘的吸附等溫線呈中凹型,表明吸附過程存在溶劑化效應(yīng)和分配效應(yīng)協(xié)同作用.
去除廢水中重金屬的低成本吸附劑
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4.7
去除廢水中重金屬的低成本吸附劑
生物吸附法去除廢水中重金屬的研究進展
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4.7
生物吸附法去除廢水中重金屬的研究進展 張璐 1 ,顏士庫 2 ,孫飛 2 (1.湖南省長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院,湖南410004; 2.泰安市東平縣河道管理局,山東271500) 摘要:重金屬廢水對環(huán)境構(gòu)成嚴重威脅,生物吸附技術(shù)在重金屬廢水處理領(lǐng)域有著一定的優(yōu)勢。本文簡 要闡述了生物吸附的機理、影響因素以及目前生物吸附技術(shù)存在的難題,并對其發(fā)展趨勢及前景做了展望。 關(guān)鍵詞:生物吸附;重金屬;機理;影響因素 中圖分類號:x52文獻標識碼:a文章編號:1007-0370(2013)04-0062-04 researchadvancesofheavymetalremovalbybiosorption zhanglu1,yanshiku2,sunfei2 (1.changshaenvironmentalprotectionco
空心磚對廢水中污染物吸附能力的研究
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4.6
研究了樹脂、空心磚粉、粉煤灰、活性炭4種吸附劑對水體中氨氮、總氮、化學需氧量、總磷等污染因子的吸附能力。實驗表明,4種吸附劑中空心磚對氨氮的吸附能力最強,其吸附劑能級數(shù)(1/n)為0.1475,因此,是一種增強系統(tǒng)對污染物去除能力的理想填料。為研究工業(yè)固體廢棄物與廢渣作為人工濕地填料提供理論依據(jù)。
分子篩系統(tǒng)吸附劑的選用和工藝技術(shù)的改造
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4.6
為滿足既能吸附co,h2o和co2氣體,又能通過對合成工段有用的h2,n2,ch4氣體的工藝條件,選擇了選擇吸附性強的13x型分子篩。在分子篩系統(tǒng)運行過程中,出現(xiàn)了再生氣管線超壓的問題,為此對分子篩系統(tǒng)的工藝進行了改造,并增加了聯(lián)鎖裝置,使生產(chǎn)更智能、安全。
分子篩系統(tǒng)吸附劑的選用和工藝改造
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4.7
隨著我國社會和經(jīng)濟的不斷發(fā)展,我國化工企業(yè)也在不斷發(fā)展,化工企業(yè)的發(fā)展直接方便了人們的生產(chǎn)生活。為了滿足對不同種類氣體的吸附,如二氧化碳、水蒸汽以及一氧化碳等,同時又可以合成一些有用的氣體,因而分子篩系統(tǒng)在實際運行過程中發(fā)揮著巨大的作用,但是,在實際運行過程中還會出現(xiàn)很多問題,因此,本文主要對分子系統(tǒng)工藝進行改造,從而不斷提高系統(tǒng)的安全運行效率。
電化學協(xié)同催化處理硝基苯廢水的研究
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電化學協(xié)同催化處理硝基苯廢水的研究——本文用復極性固定床電化學反應(yīng)器協(xié)同電催化處理硝基苯模擬廢水,通過正交試驗確定了電解硝基苯的最優(yōu)條件:電解電壓為40v;進水初始ph值為10;na2so4濃度為1000mg/l。又分別考察了電解電壓、na2so4濃度、ph值、硝基苯的...
氣相色譜法測定地表水中的五氯苯
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4.8
本文采用hp-5毛細柱氣相色譜法,石油醚萃取等前處理手段,建立了地表水中五氯苯的測定方法??疾炝溯腿∪軇┓N類、不同色譜柱對分析結(jié)果的影響。當水樣體積為250ml時,檢出限為0.003μg/l,平均加標回收率為93.84%,相對標準偏差為5.5%。該方法檢出限低、線性良好、加標回收率高,且簡便快速,是一種較好的五氯苯測定方法。
木質(zhì)素對廢水中菲的吸附
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頁數(shù):3P
4.5
[目的]研究木質(zhì)素對廢水中菲的吸附特性。[方法]通過木質(zhì)素對廢水中菲的吸附試驗,考察緩沖液、溫度、ph值、初始濃度、吸附時間等對于木質(zhì)素對菲的吸附特性的影響。[結(jié)果]木質(zhì)素對菲的吸附屬于快吸附過程。在相同溫度下,木質(zhì)素對菲的吸附在酸性和中性環(huán)境下變化不明顯,在堿性環(huán)境下對木質(zhì)素吸附菲有明顯的促進效果;在相同初始ph值條件下,木質(zhì)素對菲的吸附作用隨溫度的升高而增強,且這種影響隨ph值的升高逐漸增強。[結(jié)論]木質(zhì)素對菲具有較強的吸附能力。
中空玻璃用分子篩氮氣吸附測定
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4.4
針對現(xiàn)行的國家標準gb/t10504-2008《3a分子篩》的使用,著重討論了中空玻璃用干燥劑的氮氣吸附對中空玻璃的質(zhì)量的影響及其測試方法,以及在測試中需要注意的浮力校正問題。
膜分離技術(shù)在處理重金屬廢水中的應(yīng)用
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頁數(shù):7P
4.5
膜分離技術(shù)在處理重金屬廢水中的應(yīng)用 [摘要]膜技術(shù)作為一種新型分離技術(shù),在水處理領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。文 章綜述了電滲析、液膜、反滲透、納濾、微濾、超濾等各種膜分離技術(shù)的分離原 理、特點,在重金屬廢水處理中的應(yīng)用以及目前存在的問題。最后展望了膜技術(shù) 在重金屬廢水處理領(lǐng)域的應(yīng)用前景。 [關(guān)鍵詞]膜分離;重金屬廢水;應(yīng)用 abstract:membraneseparationtechnologywasappliedwidelyinthefieldof wastewatertreatmentasanewkindofseparationtechnology.theseparation mechanismandcharacteristicsofdifferentkindsofmembranetechnologieswere
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職位:室內(nèi)設(shè)計師學徒
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林