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61.
纳氏试剂比色法测定水中的氨氮,因方法简便、快速、灵敏度高而广泛应用于水中氨氮检测。文章初步探讨了纳氏试剂比色法测定氨氮的几个应注意的问题:预处理方法的选择;水样中干扰的消除;配制酒石酸钾钠溶液及纳氏试剂应注意的问题以及显色条件的控制等等。 相似文献
62.
63.
64.
针对阿维菌素、盐霉素废水经厌氧-好氧工艺处理后难以进一步生物降解的特点,采用Fenton氧化法进行深度处理。试验研究探讨了不同pH值、反应时间、H_2O_2投加量以及n(H_2O_2)∶n(Fe2+)对COD去除效果的影响。在pH值为3.0,H_2O_2(体积分数为30%)投加量为1.5mL/L,n(H_2O_2)∶n(Fe~(2+))为5∶1条件下,废水COD质量浓度由224mg/L下降到64.3mg/L,去除率达到71.3%。 相似文献
65.
对西施舌过氧化氢酶活性进行了研究.研究结果表明:西施舌过氧化氢酶的最适温度为30℃,最适pH值为6.0;在20~50℃,酶较稳定,在50℃以上,酶活性几乎完全丧失;在pH值为5.0~8.0的缓冲液中酶较稳定;在金属离子的浓度为5mmol·L-1时,Fe2+、Cu2+对酶活性有一定的激活作用,而Ca2+、Mg2+等对酶活性有一定的抑制作用;5mmol·L-1的抗坏血酸对酶活性有一定的促进,5mmol·L-1的尿素和EDTA则显示出一定的抑制作用,甲醇和乙醇也显示一定的抑制作用. 相似文献
66.
采用Fenton试剂预处理高氯化工废水,考察了主要影响因素,确定了最佳工艺参数.结果表明,在pH值为4,H202投加量325mmol,FeSO4投加量20.8mmol,反应时间90min的条件下处理250mL废水。COD去除率达到64%以上,B/C值由0.016提高到0.35,水质得到明显改善,有利于后续生化处理. 相似文献
67.
使用不同的配比浓度将壳聚糖和黄腐酸配制成不同的天然植物养护剂,观察其对于番茄和黄瓜生殖生长过程中的成花生理和果实中部分营养成分含量的影响.结果表明:不同浓度和配比的养护剂对2种作物的生殖生理均有不同的影响,适当的配方可以使番茄首花出现时间提前和提高黄瓜的雌雄花比,并使黄瓜果实中可溶性糖提高7.93%,有机酸提高8.77%,番茄果实中维生素C提高2.31%.证明合适的壳聚糖和黄腐酸配比的植物养护剂可促进植物生殖生长,并可提高果实质量. 相似文献
68.
利用芬顿试剂的强氧化性和改性粉煤灰良好的吸附性,协同处理有机实验废水.主要考察了过氧化氢、硫酸亚铁、改性剂用量及吸附条件对处理效果的影响.结果表明:当过氧化氢用量为25 g/L、硫酸亚铁用量为4.5 g/L、改性剂氧化钙浓度为30 g/L、吸附温度为35℃、pH值为5、振荡时间为35 min时,有机废水CODCr去除率可达90.5%. 相似文献
69.
微电解-Fenton氧化处理难降解蒽醌染整废水试验 总被引:8,自引:0,他引:8
蒽醌染整废水的COD质量浓度ρ(COD)为750~850 mg.L-1,色度400~500倍,ρ(BOD5)/ρ(COD)为0.10~0.13,属难生化处理废水.采用微电解-Fenton试剂催化氧化组合工艺对该废水进行处理,研究探讨该处理过程各种反应条件和工艺参数对处理效果的影响,以及难降解有机物的转化途径.当微电解柱铁炭体积比1∶1,进水pH值4.0,反应时间2.0 h,Al2(SO4)3投加量150 mg.L-1,助凝剂PAM投加量3 mg.L-1,沉淀时间30 min时,微电解-混凝沉淀处理出水的ρ(COD)为208~342 mg.L-1,ρ(BOD5)为17~30 mg.L-1,色度15~40倍;后续处理采用Fenton试剂催化氧化,当FeSO4投加量200 mg.L-1,H2O2投加量100 mg.L-1,pH值5.0,反应时间30 min时,处理出水的ρ(COD)≤50 mg.L-1,ρ(BOD5)≤10 mg.L-1,色度≤20倍数. 相似文献
70.
Chemical fixing of xanthene dye (eosin Y) on the surface of TiO2 electrode was carried out by modifying the electrode with silane-coupling reagent to obtain stable dye-sensitized TiO2 electrode. Such silane modification can not only evidently enhance the stability of dye-sensitized TiO2 electrode but also improve the energy conversion efficiency of the assembled cells by increasing short-circuit photocurrent (Jsc) and open-circuit photovoltage (Voc). It was found that the improvements of cell performances differ depending on the composition of the electrolyte. The optimum cell of the cell performance was achieved in the electrolyte with 0.5 mol/L TBAI/0.05 mol/L 12/EC:PC(3:1 w/w), yielding Jsc of 4.69 mA. cm-2, Voc of 0,595 V, fill factor (FF) of 0.64 and ηof 1,78%, Different spectroscopic techniques including UV-Vis spectra, fluorescence spectra, EIS and dark current measurements were employed to derive reasonable analysis and explanations. 相似文献