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相似文献
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1.
本文对我国几种草本泥炭的吸铬性能进行了考察,着重讨论泥炭吸铬的机理,同时考察废水酸度、温度、初始浓度等的影响,并对吸铬之后的泥炭处置方法进行了初步的探索。1.实验部分(1)试样制备  相似文献   

2.
乳状液膜处理含铬废水的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文对乳状液膜从含铬(VI)废液中提取铬进行了研究,考察了影响铬迁移的几种因素;内外水相pH、表面活性剂、流动载体、添加剂等。结果表明,在合适的操作条件下,当废水中铬的含量在4.8×10^-3mol·L^-1时,经过一级液膜处理,废水中铬的提取率可达99%以上,提余液可以直接排放。  相似文献   

3.
离子交换法在治理含钼废水中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文综合介绍了离子交换法治理含钼废水的机理、影响因素。并列举了D380、SW305、D290、W—305C、304A等大孔离子交换树脂处理含钼废水的工艺流程和参数。  相似文献   

4.
离子交换法在治理含镉废水中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文综述了离子交换法治理含镉废水的原理、工艺条件和过程,并列举了一些应用实例。  相似文献   

5.
离子交换纤维的交换动力学研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文研究了VS-1型强酸性阳离子交换纤维的交换动力学.在有限浴条件下,用放射性示踪法,研究了温度,搅拌速度,溶液浓度及pH 值对该离子交换纤维的异相同位素交换反应的影响.并推导出离子交换纤维的交换动力学方程,计算出不同条件下的粒内扩散系数D及液膜中的传输系数D/δ.从机理上明确了交换纤维的交换反应速率远比球形树脂快的原因  相似文献   

6.
工业含铬废水的络合萃取处理工艺研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用络合萃取法处理工业含铬废水,考察了起始pH、流速和接触时间等对络合萃取处理效果的影响,探讨了铬盐生产废水和电镀废水的处理工艺。结果表明;在废水起始pH为1.0-2.0时,络合萃取法能方便、快速、有效地去除废水中的六价铬。络合萃取.碱沉淀法适用于六价铬含量远大于三价铬含量的电镀废水的处理,氧化.络合萃取法可用于三价铬含量较高的电镀废水的处理。采用两级处理能使高浓度铬盐生产废水的出水达到国家排放标准。  相似文献   

7.
离子交换纤维对亚硫酸法糖汁脱色性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了强碱性阴离子交换纤维对亚硫酸法清净糖汁的脱色性能.对沉清工段清汁的脱色效果和影响因素进行了研究.结果表明,阴离子交换纤维对沉清汁的脱色效果明显,脱色后清汁色值低于30 oSt.再生液洗脱再生反复使用90次后,脱色效果达84%.与717强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂相比具有脱色容量高、脱色速度快、再生速度快和抗污染能力强等优点.通过离子交换纤维的脱色处理,亚硫酸法清净糖汁可以达到制备优质糖的要求.  相似文献   

8.
利用扫描电镜、热失重-红外、元素分析、低温氮吸附等技术和化学手段对聚羧酸基FFC-1离子交换纤维的结构与性能特点等进行了系统研究.结果表明:FFC-1离子交换纤维为含适量酰肼类交联键的聚羧酸(钠)型离子交换材料,外比表面积大和传质距离短是其反应动力学性能优异的主要原因,FFC-1纤维具有良好的化学与热稳定性。在5mol/L硫酸、硝酸、盐酸和2mol/L氢氧化钠溶液中浸泡,交换容量未见明显降低。但过氧化氢溶液对其功能基有明显破坏,CO2为FFC-1纤维在高温区间(300℃~350℃)的主要分解产物。  相似文献   

9.
以辐射接枝丙烯酸(AA)后的聚丙烯(PP)无纺布(PP-g-AA)为基材,采用紫外引发的方法接枝甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC),建立了一种制备阴离子交换纤维的新方法,得到了PP-g-AA-DMC纤维.研究了丙烯酸接枝率、DMC浓度、溶剂种类、光照时间,浸泡时间等因素对DMC接枝率的影响,结果表明,DMC的接枝率随着丙烯酸接枝率、DMC浓度、光照时间和纤维浸泡时间的增加而增大.接枝前后纤维的红外光谱分析表明,DMC被成功接枝在PP-g-AA基材上.吸附性能测定结果表明,纤维对水中以阴阳离子存在的金属铬均具有较好的吸附性能.  相似文献   

10.
通过预曝气的方法,氯化亚铜废水溶液中Cu(Ⅰ)被氧化为Cu(Ⅱ),并能简化氯化亚铜废水溶液的粒子结构,分别采用201×7 OH-型强碱性阴离子树脂和732 Na型强酸性阳离子树脂处理曝气后的氯化亚铜废水,进行了曝气时间、pH值和温度等因素对废水处理效果的研究,得到最佳的处理废水条件。曝气180 min后,在温度60 ℃,V溶液/V树脂=2/1,阳离子交换反应15 min时,可使废水溶液中铜粒子浓度达到国家废水一级排放标准。  相似文献   

11.
FFC-1离子交换纤维对酸碱有害气体吸附性能的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
系统考察了不同直径及反离子形式的FFC-1聚羧酸离子交换纤维对酸碱有害气体的穿透吸附,各种温、湿度条件下的吸水率,以及作为有害气体吸附滤除材料的重复使用与再生性能。研究表明:FFC-1纤维直径的减小有利于提高对有害气体的动态吸附容量。在体系温度、相对湿度分别为15℃、50%时,以3D腈纶为起始原料的钠型FFC-1离子交换纤维的吸水率≥350mg/g.纤维;对SO2的穿透吸附容量可达200mg/g.纤维。FFC-1离子交换纤维具有良好的重复使用与再生能力,经20次再生循环使用后,纤维交换容量未见明显变化。  相似文献   

12.
FFA—1离子交换纤维对不同酸性气体吸附性能的研究   总被引:11,自引:1,他引:11  
FFA-1离子交换纤维是一种弱碱性离子交换材料,本文对这种材料在波相和气相中对HF、SO2、HCl的静态和动态吸附与再生,水分与CO2对吸附的影响,以及它的耐酸、碱、氧化等性能进行了考查,对FFA-1纤维吸附HF分子的机理进行了初步探讨。实验表明:这种功能纤维在劳动保护以及有害气体吸附与净化等领域有着十分良好的应用前景。  相似文献   

13.
离子交换纤维的性能和应用   总被引:12,自引:1,他引:12  
本文综述了离子交换纤维(化学吸附纤维)的品种、性能及应用。列出了以聚乙烯醇、聚丙烯腈、聚烯烃为基休的离子交换纤维品种,介绍了这些纤维的化学吸附、化学稳定性、机械强度等性能以及它们在气体、水溶液的净化、提纯和回收、填充床电渗析方面的应用。  相似文献   

14.
陈励权  郑重 《色谱》1993,11(5):264-266
〕研究了离子交换纤维做固定相在离子色谱中的应用。结果表明,用VS-2型阴离子交换纤维和VS-型阳离子交换纤维分别填充分离柱和抑制柱,与树脂柱具有相同的效果,而纤维柱的阻力仅为树脂柱的十分之一左右。我们认为用离子交换纤维做固定相对离子色谱具有实际意义。  相似文献   

15.
谢莹  谢键 《广州化学》2000,25(4):40-43
利用焦炭和铁屑在酸性含铬溶液中形成接触电池,使六价铬转化为三价铬,再在碱性液中把三价铬沉淀析出的方法,采用简单的设施对电镀厂含铬废水进行处理,以较少的投入达到国家废水排放标准。  相似文献   

16.
以γ-射线预辐照,在聚丙烯(PP)纤维上接枝丙烯酰胺(AAm),再经过Hofmarm降解反应制备弱碱性离子交换纤维(PP-g-YAm)交换容量达到5.47mmol/g干纤维.研究了PP-g-VAm纤维对链霉素的吸附和解吸性能.其吸附等温曲线符合Langmiur吸附等温式.静态吸附试验表明,PP-g-AAm纤维对链霉素的吸附量可以达到446.96mg/g千纤维,脱附率达到98.9%.  相似文献   

17.
首次报道通过氯甲基化聚苯硫醚纤维的胺化反应制得一种叔胺型离子交换纤维,研究了Cr2O72-和SO42-共存体系中该纤维对Cr(Ⅵ)的选择性吸附性能。结果表明,该离子交换纤维具有很高吸附容量,SO42-的存在并不影响该纤维对Cr(Ⅵ)的选择性吸附。在溶液pH值为2,Cr(Ⅵ)和SO42-浓度分别为65mg/L和480mg/L条件下,OH-型和SO42-型叔胺离子交换纤维对Cr(Ⅵ)的吸附容量分别为308.09mg/g和335.56mg/g。NaOH溶液可将CrO42-有效洗脱,纤维经过5次吸附-再生循环后,其吸附性能基本保持不变。  相似文献   

18.
如何处理低浓度的含铬废水一直是工业生产中亟待解决的问题之一 ,作者就这一问题进行了大量的基础研究 .首先采用界面缩聚法制备了聚酰胺微胶囊 ,将制得的微胶囊经表面处理后使其具有主动输送功能 ,具有这一特性的微胶囊可以高效、快速提取低浓度废水中的铬 .作者还讨论了微胶囊处理含铬废水的机理、提取速率 .实验证明 ,用微胶囊处理低浓度的含铬废水是行之有效的新技术  相似文献   

19.
儿茶素在离子交换纤维上的吸附动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
儿茶素在离子交换纤维上的吸附动力学;离子交换纤维; 儿茶素; 吸附动力学; 反应级数; 反应速率常数  相似文献   

20.
离子交换纤维树脂净化盐酸酸性尾气   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文了一套净化空气中酸性杂质的实验室模拟操作平台。采用渗透稳定性好、吸附速率高的新型离子交换纤维树脂Fiban AK-22及其同类物,在此平台上研究了动态条件下空气流速、吸附质(HCl)浓度以及空气温度对该类树脂吸附大气中的HCl尾气的影响,确立了树脂的最佳吸附条件。为该净化方法的工业化应用奠定了基础。  相似文献   

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