首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   15篇
  免费   0篇
现状及发展   1篇
综合类   14篇
  2019年   1篇
  2018年   1篇
  2012年   1篇
  2008年   1篇
  2007年   3篇
  2005年   1篇
  2003年   1篇
  2002年   1篇
  1998年   1篇
  1995年   1篇
  1994年   1篇
  1990年   1篇
  1988年   1篇
排序方式: 共有15条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
本文介绍了乳化油制型煤的工艺过程和制型煤中原料的配比及不同工艺条件对型煤工艺性能的影响。  相似文献   
2.
风化煤中提取的腐植酸类物质对废水中有害重金属离子具有一定的络合作用,但有沉积速度慢,时间长,沉积不易分离等缺点,本文用腐植酸钠与纤维素反应产生的复合物,对水中重金属离子的络合性能进行了研究,发现络合效果比单纯用腐植酸钠效果要好。因而腐植酸纤维素 事物有望成为重金属污水处理剂。  相似文献   
3.
杨柳  唐瑜 《中国西部科技》2012,(3):12-12,11
本文介绍了一种煤尘抑制剂的制备方法。制备方法是对水玻璃进行化学改性后,复合腐植酸钠、羧甲基纤维素钠、十二烷基苯磺酸钠制得。结果表明,该抑制剂具有较好的固结性能及抑尘效果,且原料易得,合成方法简单,价格低廉。  相似文献   
4.
腐植酸钠/聚丙烯酰胺水凝胶吸水性能的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
以过硫酸钾为引发剂、N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂、丙烯酰胺单体和腐植酸钠为原料,用溶液聚合交联法合成了腐植酸钠/聚丙烯酰胺(SH-PAM)系列水凝胶。用红外光谱分析仪、场发射扫描电镜对其结构和表面形貌进行了研究,并对水凝胶的吸水性能和保水保肥性能进行了测试和研究。结果表明SH-PAM水凝胶具有物理交联和化学交联并存的致密网络结构和优良的吸水性能并保持了腐植酸钠的生物活性。  相似文献   
5.
 以过硫酸铵为引发剂、N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂、N-异丙基丙烯酰胺单体和腐植酸钠为原料,用溶液聚合交联法合成了温敏腐植酸钠/聚N-异丙基丙烯酰胺(SH/PNIPA)系列水凝胶。用红外光谱分析仪对其内部相互作用进行了研究,并用紫外可见分光光度计对水凝胶吸附-解吸亚甲基蓝的性能进行了测试。实验结果表明凝胶中SH与PNIPA形成了氢键;凝胶对亚甲基蓝(MB)的吸附和解吸能力受腐植酸钠的含量、亚甲基蓝的起始浓度和温度的影响; 每克干的SH0.03凝胶最大可吸附亚甲基蓝10.8 mg。  相似文献   
6.
浅谈热水采暖锅炉水处理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要地介绍了目前采暖热水锅炉两种较先进的水处理技术,克服了传统三钠一碱或拷胶法技术缺点,值得推广应用。  相似文献   
7.
腐殖酸钠在铜硫矿石浮选中的作用机理   总被引:4,自引:0,他引:4  
在铜硫分选过程中,采用常规的石灰法对极低品位铜分选,往往不能奏效,而添加适量的钠,在浮选原矿伴生含铜0.084%的情况下,可取得铜精矿含铜18%以上,铜回收率达48%以上的指标。在试验研究的基础上,对腐殖酸钠在极低品位铜浮选过程中的作用机理进行了探讨。  相似文献   
8.
Na3PO4.12H2O、EDTMP HPMA和腐殖酸钠分别与无机沉淀剂复配进行锅炉水处理,从作用效果和处理成本上做了对比试验,结果为腐殖酸钠和无机沉淀剂(Na2CO3、NaOH)复配,处理效果好、成本低.  相似文献   
9.
在土壤重金属污染治理中,镉(Cd)为最优先控制元素之一。通过实验室土壤培养试验,探究腐殖酸钠对贵州农业土壤中Cd有效态的影响。结果表明:HA-Na添加量在10%-60%时,对Cd的形态变化具有显著的影响,其影响程度与方向与其比例及浓度相关,且可交换态Cd在土壤中的占比与HA-Na的添加量呈负相关,不同地区土样最高降幅百分比均在50%以上;还原态Cd则与其呈正相关,增幅均在20%-40%左右,且还原态Cd在不同土样中其总占比均大于50%;氧化态Cd与残渣态则变化较为稳定。综合考虑成本与治理效果,最终确定0.2%为适宜添加量,可以一定程度上降低Cd的生物毒性。本实验结果为后期Cd污染土壤的治理提供了新思路及数据支撑。  相似文献   
10.
从海藻中提取海藻酸钠,并与腐殖酸钠联用处理含Cd(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)重金属的废水,通过改变海藻酸钠-腐殖酸钠水处理剂投加量及溶液pH值、搅拌时间等因素的实验分析,研究了该处理剂对Cd(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)的去除效果.结果表明,该处理剂能有效地去除Cd(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)等重金属离子,Cd(Ⅱ)去除率大于95.6%,Cu(Ⅱ)去除率大于99.6%.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号