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61.
采用苯乙烯(St)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,聚乙烯基吡咯烷酮(PVP-K30)为分散剂,无水乙醇和去离子水混合溶液为分散介质,三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(TMPTMA)为交联剂,以饥饿态加料方式加入第2种单体,用单分散聚合法制备了粒径分布窄、平均粒径为3~4μm的聚苯乙烯-甲基丙烯酸... 相似文献
62.
通过酸浸法对粉煤灰进行改性,并适量的补加SiO2、Al3+、Fe3+,从而制得集物理吸附和化学混凝为一体的粉煤灰基混凝剂,用这种混凝剂处理水基切削液废液,研究了不同因素对废液CODCr去除率的影响,并通过正交实验得出最佳的工艺处理条件:废液处理前稀释3倍,混凝剂投加量为6mL/L,SiO2添加量为0.05 mol/L,Al3++Fe3+添加量为0.04mol/L,Al3+:Fe3+摩尔比为4:1,在此条件下废液CODCr去除率大于98%. 相似文献
63.
针对高盐、高碱中低水平放射性废液的特性,研究了掺合料的种类、掺量对水泥固化体Sr~(2+),Cs~(2+)的浸出性能的影响。结果表明,矿渣和粉煤灰同时掺入,对降低Sr~(2+)的浸出率较为明显;沸石、凹凸棒石的掺入,对降低Cs~+的浸出率显著。当硅酸盐水泥:矿渣:粉煤灰:沸石:凹凸棒石=4:2:2:1:1时,42 d Cs~+的累积浸出率仅为未含掺合料时的15.2%。浸出液的电导率表明,矿渣、粉煤灰、沸石、凹凸棒石的掺入对废液中的可溶性盐固化有利。用掺有矿渣、粉煤灰、沸石、凹凸棒石的硅酸盐水泥固化模拟高盐、高碱中低水平放射性废液时,固化体中Sr~(2+),Cs~+的浸出率可以满足GB14569.1-2011的要求。 相似文献
64.
研究了从金电解精炼废液中回收钯的原理、工艺流程和操作方法。结果表明:沉淀金需加入6倍金量的硫酸亚铁;加入NH4Cl使其浓度保持在2mol.L^-1能沉淀铂;溶解Pd(NH3)3Cl2及除Fe^2+时,溶液的酸度为PH=10-12;在PH=0-1时沉淀Pd(NH3)2Cl2。本工艺制得的钯符合GB1420-78的要求。 相似文献
65.
冷轧变形对镀镍钢带腐蚀性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了冷轧变形对镀镍钢带耐腐蚀性能的影响.利用电化学方法表征镍镀层的腐蚀行为,金相显微镜观察表面形貌,XRD法确定不同轧制变形量镍镀层中的残余应力.结果表明:2%~4%冷轧变形可以改进镀镍钢带的腐蚀性能,而变形量超过4%会降低其性能. 相似文献
66.
黑曲霉孢子和菌丝吸附241Am的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
作者研究了黑曲霉孢子和菌丝吸附^241Am的可行性及各种反应条件对吸附的影响。结果表明:用黑曲霉孢子和菌丝处理^241Am,在起始浓度C0为5.6-111MBq/L的范围内,吸附量W分别为7.2-142.4MBq/g和5.2-106.4MBq/g(均为干重),两者的平均吸附率均高达96%,说明用黑曲霉孢子和菌丝处理^241Am是可行的。吸附反应在1h左右达到平衡,反应温度15-45℃,最适吸附酸度分别为pH1-3和pH2-3,^241Am浓度与吸附量均呈指数关系,符合Freundlich经验公式。在高于^241Am2000多倍的金、银存在下,对黑曲霉孢子和菌丝吸附^241Am无明显影响。黑曲霉孢子和菌丝对^241Am的吸附作用基本一致。 相似文献
67.
以提取蛇毒中神经生长因子过程中产生的废水为处理对象,经混凝-Fenton试剂催化氧化深度预处理后,改善了可生化性,CODCr降到2230 mg/L,BOD5/CODCr为0.26.随后结合加压SBR法进行生物处理,最佳组合工艺条件为:混凝处理的pH值为8,PAC浓度为150 mg/L;Fenton试剂催化氧化条件为:H2O2的用量为20 ml/L,pH值为4,反应时间为60 min;加压SBR法处理的停留时间为8 h,处理后出水CODCr小于100 mg/L,达到国家规定的一级排放标准. 相似文献
68.
膜分离技术在制浆造纸工业中的应用 总被引:9,自引:1,他引:8
综述了膜分离技术在制浆造纸工业中的应用。膜分离技术可以用于制浆废液的浓缩,制浆废液中主要成分的分离,漂白废水、脱墨废水、涂布废水、纸机白水的处理。在制浆造纸工业中充分利用膜分离技术对解决污染问题,降低运行成本具有重要的意义。 相似文献
69.
味精生产排出的废液对白菜生长的影响 总被引:7,自引:1,他引:6
味精废液是一个污染源,但它又含有植物生长所需的营养物质,研究结果表明,味业认可促进白菜生长,增加叶的长度和宽度,增加白菜地上部分的鲜重和干重;提高叶片可溶性蛋白质含量、叶绿素含量和硝酸还原酶活性,但单位鲜重的可溶性糖含量低于对照;施用味精废液的白菜生产比不上施用复合肥的。 相似文献
70.
冷轧乳化液的处理方法 总被引:2,自引:1,他引:1
化学法处理乳化液的关键是破乳,而破乳首先要解决絮凝问题,对一些不成功的破乳方法进行了分析。提出了几种可行方法,并进行了综合比较。 相似文献