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201.
本文通过多级逆流萃取研究了用正、异戊醇混合物(65%正戊醇,35%异戊醇)和杂醇油从磷矿的盐酸分解液中萃取磷酸的试验。结果说明,用正、异戊醇或杂醇油结果相近。当相比A为1:5时,通过5级逆流萃取即可除去酸解液中99%的铁;再改变相比,使A为2:1,经过12级逆流萃取,酸解液中95%的磷酸萃入有机相。两种萃取液用水反萃后所得稀磷酸中Ca~(2+)、Mg~(2+)、Fe~(3+)等杂质,均附合工业级磷酸的要求。  相似文献   
202.
聚乙烯醇(PVA)的生物化学降解是近年来生态界关注的问题。由于 PVA 广泛存在于印染厂、维尼纶厂、效合剂的废水中,降低了废水的可生化性,PVA 的生化降解成了提高这些废水生化处理效率的有效途径之一,研究表明自然界中存在能降解 PVA 的菌群,通过筛选分离得到的混合菌即 F8633菌对 PVA 有较好的降解效果,F8633菌群中的细菌和真菌在 PVA 的降解过程中都起了重要作用,研究表明,在降解 PVA 大分子的能力上,真菌优于细菌。F8633混合菌在30℃、pH 为5.5或30℃、pH 为7.5的条件下,得到优化,此时降解 PVA 效果较佳。鉴于F8633菌对 PVA 的降解能力及其优良特性,在工程中应用 F8633菌处理 PVA 废水有着良好的前景。  相似文献   
203.
采用常压等离子体射流处理退除棉织物上的PVA浆料.失重数据分析表明,等离子体可以直接剥离织物上的部分浆料,尤其当上浆织物在环境相对湿度(RH)为98%平衡后,等离子体刻蚀效果更明显.溶解结果分析发现,上浆织物在10%RH条件下平衡,经等离子体处理后,水洗退浆率更高.电镜照片显示lmin等离子体处理过再经60℃水洗后的织物几乎跟未上浆织物一样干净.此外,等离子体处理过的PVA薄膜的吸湿性跟未处理相比,先是有所提高,随着吸湿时间延长,反而下降.  相似文献   
204.
水凝胶脱水行为的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对聚乙烯醇 -戊二醛水凝胶的脱水行为进行了研究。脱水与凝胶的交联密度有关。突发脱水过程可以用一级反应动力学描述  相似文献   
205.
利用固体聚合物电解质 ( SPE)复合电极 ,将牛儿醇选择氧化为牛儿醛 .为了提高反应的选择性 ,可将 Mn O2 沉积于 Nafion电极上 ,Nafion电极上生成的 Mn O2 将牛儿醇氧化为牛儿醛 ,该反应电流效率较高 .  相似文献   
206.
研究了两步法制备环保型军用固体醇燃料的工艺,详细讨论了各种影响因素,确定了最佳工艺条件:反应温度为70℃,固体醇燃料的化学组分分别为分散剂1.60%,硬脂酸4.46%,NaOH0.62%,工业乙醇90.73%,水2.59%.所制固体醇燃料熔点为52℃,热值为-28.44kJ/g,其燃烧效果与军用鸟洛托品固体燃料大致相同,但无黑烟和有害气体产生,甚至低压下仍然燃烧稳定,由海拔高度与大气压强的关系可推测:该固体醇燃料可燃时海拔的极限高度为9100m,具有较好的燃烧性能,是传统军用固体燃料的理想替代品。  相似文献   
207.
采用合金/去合金法,在金-铜合金线表面制备了分级多孔金-铜薄膜结构(Hierarchically porous Au-Cu thin films,HPAFs)。该分级多孔结构是由微米级的大尺寸孔道-系带和纳米级小尺寸系带-孔道构成。通过对电沉积、退火处理及腐蚀条件的控制可以调控表面多孔薄膜层的厚度、结构以及组成。研究结果表明,脱合金处理残留的铜在富金的系带上形成了金主导的AuCu合金-CuOx异质结构,其可以有效地促进分子氧的活化,而分级多孔结构有利于反应物分子在孔内的扩散传质,从而赋予HPAFs催化剂对苯甲醇分子氧氧化反应高催化活性。  相似文献   
208.
介绍一种适用于薄膜袋真空负压成型的新材料——聚乙烯醇薄膜。以聚乙烯醇为主要成膜物质,研究了增塑剂和成膜温度对聚乙烯醇薄膜性能的影响。研究表明:甘油为增塑剂,其用量在0.39/5~0.5%之间,干燥温度60~70℃,聚乙烯醇薄膜的抗拉强度达35.83MPa,撕裂强度达10.83MPa,其在丙烯酸树脂中具有良好的延伸性,与模型服帖紧密、造型准确且分离型好。  相似文献   
209.
溶盐萃取精馏系统的特点及设计计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了溶盐萃取精馏的物理化学原理及设计方法,并介绍了应用实例。  相似文献   
210.
毛细管气相色谱法对酒中甲醇、杂醇的定性定量分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用毛细管气相色谱测定酒中的甲醇、异丁醇、异戊醇含量,用DB—WAX柱(30m×0.53mm×1μm),以柱温70℃进行测定,甲醇、异戊醇、异丁醇在检测范围内线性关系良好。相关系数γ分别为0.9991,0.9987,0.9990。利用3种成分保留时间的良好重现性也可以进行定性。方法简便、快速、准确、灵敏,能同时对酒中3种主要杂质醇类成份进行定性定量分析。  相似文献   
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