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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
选用弱碱离子交换树脂ND900、胺基修饰超高交联吸附树脂NDA88和氧修饰超高交联吸附树脂NDA150研究其对水样酰胺的吸附性能,确定最佳作用条件,并通过吸附剂、吸附质结构特征对吸附性能的影响规律阐明其作用机理。研究认为,氧修饰超高交联树脂NDA150对水杨酰胺的吸附主要是物理吸附过程,有很好的吸附效果。树脂脱附再生效果好,可实现水杨酰胺的资源化回收。  相似文献   

2.
关于吸附气含量的获取是页岩气资源评价中面临的主要问题,目前普遍采用等温吸附实验方法获取吸附气含量。科研界一般在研究压力和温度对泥页岩吸附性能影响时,对这两个因素分开进行讨论,没有一个整体研究思路。而泥页岩随着埋深的变化,其储层温度和压力常常一起变化,因此研究温度和压力综合作用对泥页岩吸附特性的影响尤为重要。  相似文献   

3.
关于吸附气含量的获取是页岩气资源评价中面临的主要问题,目前普遍采用等温吸附实验方法获取吸附气含量。科研界一般在研究压力和温度对泥页岩吸附性能影响时,对这两个因素分开进行讨论,没有一个整体研究思路。而泥页岩随着埋深的变化,其储层温度和压力常常一起变化,因此研究温度和压力综合作用对泥页岩吸附特性的影响尤为重要。  相似文献   

4.
采用新型的大孔吸附树脂NG-13,对对正丁基苯胺生产过程中产生的高浓度含苯胺废水进行吸附处理.结果表明,经树脂吸附处理后,废水中苯胺质量浓度由约8 500 mg/L降低为5mg/L以下,苯胺回收率大于99%,树脂经脱附后可重复使用.该处理工艺投资少、运行稳定、操作简便且已实现工业化.  相似文献   

5.
本工艺通过实验,选择和确定了最佳工艺参数,形成了可处理从低品位到高品位的含铂废催化剂的新工艺。采用“全溶法”浸出,离子交换树脂吸附铂。铂的浸出率、交换率、还原率及总收率均可达99%以上,铂产品的纯度可达99.95%,吸附尾液可制备硫酸铝,实现了综合利用的预期目的。  相似文献   

6.
活性炭是去除氨气的有效材料,不同原材料制备的活性炭吸附性能差异较大,且湿度对活性炭吸附性能有重要影响。试验研究不同湿度下3种活性炭的氨气去除效果,考察最优进气湿度下初始浓度、流量、温度对椰壳活性炭吸附氨气性能的影响,以期为活性炭工程应用提供参考。研究发现,3种活性炭吸附氨气的最佳湿度均为50%;椰壳活性炭微孔结构多,比表面积大,表面含氧官能团多,有利于对氨气的吸附;湿度较低时,水膜不足以形成,吸附效果较差;湿度较高时,孔隙结构易被堵塞,同时水分子优先在活性炭表面形成氢键,与氨气分子竞争,占据活性炭表面的活性位点,导致氨气吸附变差;活性炭更适用于处理低浓度、小流量的低温废气源。  相似文献   

7.
采用新型大孔吸附树脂NG-13,对2-萘酚生产过程中产生的高浓度含β-萘磺酸废水进行吸附处理.结果表明,经树脂吸附处理后,废水中β-萘磺酸质量浓度由8 500 mg/L降低为1 000 mg/L以下,β-萘磺酸回收率大于87%,树脂经脱附后可重复使用.该处理工艺投资少、运行稳定、操作简便且已实现工业化.  相似文献   

8.
目的 研究D-101型大孔吸附树脂富集纯化人参总皂苷的工艺条件及再生使用。方法 以人参总皂苷的得率为考察指标,确定D-101型大孔吸附树脂富集纯化人参总皂苷的性能、洗脱参数和大孔树脂在不同条件下的再生使用。结果 以体积分数为50%乙醇为洗脱剂效果最佳。大孔树脂部分死吸附后,吸附量还是相对稳定的,约为新树脂的50%。结论 以体积分数为50%乙醇洗脱大孔吸附树脂吸附的人参总皂苷,洗脱率为90%以上,纯度为60%,可以获得最佳效果。且工艺简便、成本低,有利于推广。  相似文献   

9.
硝酸工业产生的氧化炉灰中,铂、钯和铑的品位较低,而低品位贵金属废催化剂回收铂、钯、铑的难度主要体现在贵金属成分从很低品位的物料中浸出富集的过程.本文以碱熔焙烧-水洗-稀盐酸溶解载体后的富集渣为研究对象,进行浸出试验研究.试验结果表明,水合肼还原钯-铂钯浸出的方法可以使渣中贵金属得到有效浸出,以渣中贵金属含量计算,铂和钯...  相似文献   

10.
朱德英 《魅力中国》2014,(10):298-298
利用感光树脂来伪造印章印文,特别是在与真实印章规格相近的条件下,在细节判定中很容易被疏忽。因此,在检验时要从具体的树脂材料特性上来综合判定。如从其形态、长短、角度、起收笔部位,以及细小笔画的相互搭配关系等方面来查找差异,从而提升文检工作质量与效率。  相似文献   

11.
以粉煤灰为主要原料采用沉淀一浸渍法制备FZS型复舍固体酸催化剂,对影响催化剂硫含量、比表面、催化性能等因素进行考察。通过TEM等手段对催化剂结构予以表征。实验结果表明:粉/锆比为3:1、H2SO4浸渍浓度为0.50mol/L、焙烧温度在550℃时制备的催化剂,应用于酯化反应中酯化率可达98.3%。  相似文献   

12.
研究了微生物蛋白硫酸水解提取复合氨基酸的工艺条件,采用单因素及正交实验方法,以氨基酸产生量为主要指标,考察水解温度、水解时间、液固比、硫酸浓度等因素对水解氨基酸产生量的影响。实验结果表明,微生物蛋白硫酸水解的最佳条件为:水解温度130℃,水解时间1h,液固比6:1,硫酸溶液浓度50%。在此条件下,氨基酸产生量达到57.191mg/g干菌体。本实验为废水处理过程中产生的微生物蛋白资源化利用提供了理论和实验依据。  相似文献   

13.
介绍了生物柴油即脂肪酸甲酯的生产工艺特点和产品性状,阐述了用生物柴油替代脂肪酸或豆油生产醇酸树酯的配方调整方法、工艺变化情况及应用特点,为生物柴油的开发应用指明了一条途径。  相似文献   

14.
我国是农业大国,农作物秸秆资源丰富,随着人们生活水平的提高,清洁能源的推广及家畜养殖量的减少,秸秆在农村多被弃置,很多时候被付之一炬,不仅浪费资源还严重污染大气环境。研究利用秸秆生产草酸,旨在为秸秆综合利用寻找出路,走循环经济道路。  相似文献   

15.
分析酸液与岩石的化学反应速率规律是碳酸盐岩储层酸化改造技术研究的核心问题。岩石矿物成分是酸岩反应速率的重要影响因素。探索岩石中矿物成分对酸岩反应速率的影响规律,既有助于揭示各类矿物之间竞争反应机理,又可以优化各类型碳酸盐岩改造思路。结合X衍射分析与酸岩反应实验,定量测试了不同矿物成分及含量组成下,酸液与岩石的反应速率。研究表明:①碳酸盐岩各类矿物中方解石、白云石与反应速率呈正比,其他矿物与反应速率呈反比;方解石比白云石反应速率更快。②在灰岩中,当白云石含量为0%~15%与15%~40%时,酸岩反应速率随方解石含量增加升高幅度下降51.4%;当其他矿物含量为0%~15%与15%~30%时,酸岩反应速率随方解石含量增加升高幅度下降61%。在白云岩中,当方解石含量为0%~4%与4%~8%时,酸岩反应速率随白云石含量增加升高幅度上升23%;当其他矿物含量为0%~15%与15%~35%时,酸岩反应速率随白云石含量增加升高幅度减小99%。  相似文献   

16.
人民币汇改后汇率对不同贸易方式进出口的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
人民币汇改以来,人民币汇率已升值20%,文章通过实证分析研究人民币升值对不同贸易方式的影响。研究结果表明,人民币升值贸易顺差继续扩大,而加工贸易是我国贸易顺差的主要来源,汇率对一般贸易的影响大于对加工贸易的影响,文章从几个方面分析了原因,并提出了建议。  相似文献   

17.
基于GBOM的产品族模型改进研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
单汨源  宋泽宇  李佳莅   《华东经济管理》2010,24(10):107-109
大规模定制的发展给传统生产计划生成机制造成了很大冲击,GBOM产品族模型在ATO生产模式下显示出了一些不适应性。文章以原有模型为基础,在选择树的选择关系中引入计划百分比,重构出一种可对生产计划辅助预测、灵活约束的GBOM产品族新模型,帮助企业实现事前生产、按单组装的目标。最后以椅子类产品为实例验证新模型有效性,为进一步应用研究奠定基础。  相似文献   

18.
我国每年报废上百万吨的废干电池,钛白工业也会产生大量的废硫酸,这不仅浪费了资源,还严重污染了环境。根据废干电池和钛白废硫酸的特点,本工艺研究用钛白废硫酸浸出废干电池,通过硫化、氧化加热、置换、水解、氟化等净化除杂后,采用共沉淀法制取锰锌铁氧体,产品初始磁导率达8000以上,杂质质量分数小于10-4。该工艺采取以废治废,废物中的主要成分不需相互分离即可制取高附加值的锰锌铁氧体,少量的杂质元素可通过净化脱除并进行处置。  相似文献   

19.
钛白废酸回收技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过臭氧氧化技术将钛白废酸中的Fe2 氧化成Fe3 ,再用萃取法除去Fe3 。考察了络合剂(盐酸)浓度、萃取剂、萃取相比和多级错流萃取级数等对Fe3 萃取率的影响,初步探索了反萃法回收萃取剂及萃取剂的循环利用。结果表明,当盐酸浓度为3.4~4.0mol/L时,几乎可完全络合溶液中的Fe3 ,Fe3 的萃取率随相比(O/W)的增加而增大,萃取级数愈多萃取效果愈好。O/W=1∶1的单级萃取与总相比O/W=0.5∶1的四级错流萃取率接近。当反萃相比(W/O)=1.5∶1时,Fe3 的反萃率达97%,萃取剂经过6次萃取—反萃循环后,Fe3 的萃取率没有明显下降。去除Fe3 后的钛白废酸,经蒸馏浓缩到70%左右,再与浓硫酸混合后可用于钛白粉的生产,蒸馏过程中得到的盐酸循环使用,反萃出来的Fe3 可作为生产铁红的原料。  相似文献   

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