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191.
酸化镍硅交联膨润土的制备及吸附性能研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
用酸化镍硅交联膨润土处理模拟含磷、酚废水.实验表明:吸附剂用量为8 g/L,pH=8~9,吸附时间15~20 min为吸附的最佳条件,在此条件下苯酚的去除率为87%,磷的去除率达到98.0%.与未酸化镍硅交联膨润土相比酸化交联土对苯酚的去除率提高了4%,磷的去除率提高了11%.  相似文献   
192.
大孔吸附树脂对砀山酥梨汁色素的吸附研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章比较研究了4种大孔吸附树脂对砀山梨汁色素的吸附性能,并选择XAD16HP树脂在不同温度、不同料液比下,对其进行了吸附动力学实验。结果表明,XAD16HP的吸附等温线符合Freundlich模型,但不符合Langmuir模型,它对色素的吸附可能是多分子层的;XAD16HP的静态吸附速率曲线符合Lagergren一级速率方程,且吸附速率受颗粒内扩散的控制。  相似文献   
193.
聚酰胺对水溶液中2,4-二硝基苯酚的吸附行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了聚酰胺树脂吸附水溶液中2,4-二硝基苯酚的性能、条件及其影响因素.结果表明:聚酰胺树脂对2,4-二硝基苯酚具有较强的吸附能力,pH值是影响吸附的主要因素;吸附初段具有较快的动力学速度,中段速率与浓度符合二级反应动力学;吸附过程符合Flundlich 吸附等温式;用1% 氨水溶液可快速完全解吸;吸附过程属于一种基于氢键和范德华力的物理吸附范畴.  相似文献   
194.
可溶性甲壳素对金属离子吸附的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
用可溶性甲壳素对Fe^3 、Cu^2 、Zn^2 、Pb^2 溶液进行吸附实验。结果表明其对Fe^3 的吸附率随温度升高而增加,对Cu^2 的吸附率与温度变化关系不大,Zn^2 、Pb^2 随温度升高吸附率逐渐降低。  相似文献   
195.
汉氏菱形藻(硅藻)对银的吸附效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 通过汉氏菱形藻(Nitzschia hantzschiana Rabh)在不同Ag+离子浓度和不同吸附时间下对Ag+离子吸附的试验,发现汉氏菱形藻对Ag+离子的吸附符合Freundlich方程,Q=0.08×ρ0.7,在研究范围内,吸附时间对吸附量的影响很小.该藻富集银的较适宜的条件是:吸附时间2h,室温,溶液pH值近中性.  相似文献   
196.
粉煤灰的酸处理及其对染料脱色效果的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了一种酸处理粉煤灰的方法。用 8mol/L的H2 SO4 处理粉煤灰 ,可较好地改善其表面状况 ,粉煤灰的饱和吸附量明显增大。用处理后的粉煤灰对染料进行脱色试验 ,寻找到了最佳的处理条件 ,取得了较好的脱色效果  相似文献   
197.
根据我厂阴离子交换器阴离子交换树脂受污染情况,围绕阴树脂污染的问题,对其受污染的各种原因进行深入分析,结合多年对阴树脂复苏处理的试验和实践经验,展开对受污染的阴树脂进行复苏处理.通过复苏处理,提高了阴树脂的工作交换容量,保证了阴树脂的再生效果.  相似文献   
198.
内燃机车司机室吸附式空调器的性能仿真   总被引:4,自引:2,他引:4  
机车司机室吸附式空调器是一种以内燃机排气的余热驱动的新型空调系统,该系统利用固体吸附式制冷原理,分子筛-水作为工质对,采用单吸附器结构,通过蓄冷器实现向内燃机车司机室连续,稳定地供冷,在对该系统进行制冷性能仿真的基础上,分析了各种温度状态参数对系统性能系数COP的影响,为实现样机的设计提供了重要依据。  相似文献   
199.
HDPE树脂的无机刚性粒子增韧   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用重质 Ca CO3 、高岭土、硅灰石及绢英粉等无机刚性粒子对 HDPE树脂进行增韧 ,考察了无机刚性粒子的表面处理方法、偶联剂种类、无机刚性粒子种类以及基体树脂的韧性等对增韧效果的影响。结果表明 :Ca CO3 和绢英粉对 HDPE树脂有较好的增韧效果 ,增韧试样的缺口冲击强度可分别达到基体树脂的 12倍和 9倍以上 ,而高岭土和硅灰石则无明显的增韧作用 ;无机刚性粒子的增韧行为主要为偶联剂的种类所左右 ;在使用同种偶联剂时 ,无机刚性粒子的混入方法、基体树脂的韧性等因素均不会改变其对HDPE的增韧效果和倾向 ;发现基体树脂的相对分子质量较低时 ,其复合体系缺口冲击强度的提高倍率较大  相似文献   
200.
阳离子交换树脂作催化剂合成乙酸乙酯的反应动力学   总被引:16,自引:0,他引:16  
为研究乙酸和乙醇在阳离子交换树脂 NKC- 9上的反应动力学 ,利用间歇搅拌釜式反应器进行了实验测定。在消除内、外扩散影响的条件下 ,以拟均相模型对实验数据拟合 ,得出了 6 0 ,70 ,80℃下正反应与逆反应的反应速率系数。并在此基础上 ,测定了温度、催化剂浓度对反应速率的影响。反应速率随温度的升高而加快 ,二者关系符合 Arrhenius方程 ,该反应的活化能为 40 .6 4k J/ mol,反应速率与催化剂浓度有关 ,在实验范围内 ,反应速率与催化剂浓度呈线性关系  相似文献   
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