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1.
在氯化物体系中,Cu^+、Cu^2+均能与Cl^-形成多种形态的配合物,存在形态及分布与溶液中各离子浓度有关。由于各种配合物的稳定性不同,致使Cu^+、Cu^2+氯化物的溶解度及电极电位也不同。对酸性蚀刻废液中铜的存在形态、电化学行为、以及采用隔膜电解法回收工艺的可行性进行了分析。  相似文献   
2.
硫磺回收装置含硫气体原料的组成影响硫磺回收工艺的选择和回收效果,因此必须在正确分析含硫酸性气组成的基础上,确定基础设计条件,选择合适的Claus回收工艺。本文分析了中国石油哈尔滨石化公司催化装置双脱单元清洁酸性气及酸性水汽提装置含氨酸性气作为硫磺回收装置进料存在的问题并提出解决方案,同时对可行的硫磺回收工艺进行分析,作为装置设计方案的参考。  相似文献   
3.
酸性电位水在鲜切果蔬加工和贮藏中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
作为一种新型杀菌剂,酸性电位水具有广谱杀菌的特性而且灭菌后可完全还原咸水,无毒、无残留,广泛用于食品加工、医疗卫生等领域.采用酸性电位水用于鲜切果蔬的杀菌保鲜,可以减少在农产品储运过程中化学药剂的使用,增加食品的安全性.对酸性电位水在鲜切果蔬加工和贮藏方面的应用研究进行了总结,对其应用前景作了分析评价.将酸性电位水在该...  相似文献   
4.
董亚丽 《价值工程》2014,(11):90-92
采用酸性环境下加速试验的方法,研究了材料组成对砂浆耐酸性能的影响。对不同水泥品种、灰砂比和外加剂在各个腐蚀阶段砂浆的质量变化和抗压强度变化进行比较分析。结果表明:在pH=2的酸性环境下,普通硅酸盐水泥砂浆和高抗硫酸硅酸盐水泥砂浆的耐腐蚀能力比快硬硫铝酸盐水泥砂浆强;灰砂比大时,砂浆的耐酸性有所改善;在1年的侵蚀龄期内,掺憎水剂的砂浆相比掺阻锈剂与密实剂的砂浆强度下降率小。  相似文献   
5.
酸性离子液体催化合成双丙酮丙烯酰胺   总被引:1,自引:0,他引:1  
以N-甲基咪唑、2-氯乙基苯、对甲苯磺酸合成1-甲基-3-[α-甲基-(4-磺酸苄基)]咪唑对甲苯磺酸盐酸性离子液体。考察了酸性离子液体在丙酮和丙烯腈的反应中的催化性能,确定了最佳反应条件:n(丙酮):n(丙烯腈)=2.2:1.0,酸性离子液体用量为丙烯腈质量的8.0%,反应温度(40±2)℃,反应时间3.0h.在该条件下双丙酮丙烯酰胺的收率〉61%,且反应结束后产物易于分离,酸性离子液体循环使用5次以上。  相似文献   
6.
介绍了敏感性及生态系统对酸沉降的绝对敏感性和相对敏感性的概念,讨论了影响陆生生态系统酸沉降缓冲能力的各种因素,并概述了生态系统相对敏感性评价的基本原理、已建立的评价方法及应用前景。  相似文献   
7.
微酸性电解水用于鲜切莲藕杀菌处理的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
鲜切果蔬的微生物安全问题一直是食品安全领域的研究热点,电解水技术在食品安全上的应用日益受到重视。以鲜切莲藕为研究对象,以强酸性电解水和次氯酸钠溶液作为对照,对微酸性电解水处理鲜切莲藕的杀菌效果进行了研究。结果发现,用微酸性电解水处理鲜切莲藕,可以明显降低附着于产品上的各类微生物,增加产品的食用安全性,且微酸性电解水较之强酸性电解水有着更强的杀菌效果。通过对微酸性电解水用于鲜切莲藕的杀菌工艺优化发现,浸泡比例和浸泡时间对微酸性电解水处理鲜切莲藕的杀菌工艺有显著性影响,有效氯浓度对杀菌效果没有显著性影响。最佳工艺条件如下:有效氯质量浓度为10mg/L,浸泡比例为1∶5,浸泡时间为10min。本研究对于微酸性电解水在鲜切产品上的应用提供了一定的技术支持。  相似文献   
8.
文章分析了生产废水的特征,确定了处理的最佳工艺流程,项目采用中和铁盐法与戈尔过滤技术处理重金属酸性废水。处理后的废水低于国家一级排放标准并全部被循环利用,通过了广西壮族自治区环保局组织的专家验收。项目取得了一定的经济、环境和社会效益。  相似文献   
9.
董亚丽 《价值工程》2014,(13):109-111
采用酸性环境下加速试验的方法,研究了不同酸性环境对砂浆物理力学性能的影响。对不同pH值硝酸环境下和pH=1时不同硫酸根浓度在各个腐蚀阶段砂浆的质量变化和抗压强度变化进行比较分析,试验中选取两种水泥材料进行比对试验。结果表明:溶液pH值对水泥砂浆物理力学性能劣化影响有很大影响,随酸性的增强砂浆性能劣化速率加剧;在强酸溶液中,硫酸根离子浓度较高时对砂浆的腐蚀性较强。  相似文献   
10.
随着金属矿的大量开发以及工业废水的排放,造成砷对环境的污染越来越严重,因此微量砷的检验成为环境监测的一个重要指标。微量砷的测定有许多方法,本文采用的是二乙氨基二硫代甲酸银光度法,本方法对砷的测定选择性好,灵敏度高(ε达到2.6×104),回收率达到97.1%,操作简单,适用于测定地下水,工业酸性废水中的微量砷。  相似文献   
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