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51.
彭灿伟  汪莉  陈受惠 《分析化学》2022,50(3):356-364
基于5,10,15,20-四(4-氨基苯)卟啉(TAPP)和对苯二甲醛(TPAL)间的胺醛缩合反应,合成了一种卟啉基共价有机框架材料(TAPP-TPAL-COF).此材料呈多孔二维片层状,具有四边形拓扑结构和平面共轭π键.TAPP-TPAL-COF上丰富的π键可与玻碳电极(GCE)表面发生π-π共轭作用,被稳定地固载于...  相似文献   
52.
53.
采用吹扫捕集.气相色谱/质谱联用技术(P&T-GC/MS)分析生活污水及饮用水中的挥发性有机物(VOCs).混合吸附剂富集.混合吸附剂是由TenaxGC+硅胶+活性炭组成,三者体积比2:1:1.从生活饮用水中检出了26种挥发性有机物,其中8种列在我国环境属优先污染物中.  相似文献   
54.
《现代电子技术》2016,(22):146-149
城市污水水质的大范围、精确、自动化的检测系统中,检测的实时性一直是一个亟待解决的问题。设计并实现了一种基于嵌入式技术的污水检测系统。系统采用MCF5307处理器实现污水采集信息的传递、存储以及控制,使用RS 422串口协议实现通信主板与各模块之间的信息传递,通过A/D转换模块将所提系统的模拟信号转换成数字信号,设计一种兼容性较好的通信模块,通过信息处理采集模块完成污水检测和数据采集,配合通信模块实现对污水实时、有效的管理。软件设计过程中,对基于大型嵌入式系统的污水检测过程进行了详细分析,并给出污水检测的程序代码。实验结果表明所提系统具有很高的实时性及实用性。  相似文献   
55.
聚吡咯/铁酸镍纳米复合材料制备和应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以FeCl_3为氧化剂和掺杂剂经原位氧化聚合制备了聚吡咯/铁酸镍纳米复合材料,用以吸附处理废液中高浓度的铬(Ⅵ)。分别采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和振动样品磁强计(VSM)对产物的结构、形貌与磁性能进行了表征。结果表明,复合吸附材料由20~30nm大小的NiFe_2O_4多晶球簇内核及外层聚吡咯包覆而成,其饱和磁化强度为7.89emu/g。对含铬(Ⅵ)污水吸附研究表明,该吸附剂在60min内即可达到吸附平衡,吸附效果优异,同时考察了NiFe_2O_4掺杂比例、吸附时间、pH、铬(Ⅵ)初始浓度对吸附效果的影响。在pH=5的条件下,聚吡咯/铁酸镍复合材料在30min内对铬(Ⅵ)的最大吸附量为49.81mg/g。  相似文献   
56.
基体改进石墨炉原子吸收法测定排污河水中的铅、镉   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文采用磷酸氢二铵-硝酸镁作基体改进剂,横向加热平台石墨炉原子光谱法测定排污河水的铅、镉中入基体改进剂,提高了灰化温度,消除基体干扰,可直接测定河水中μg/L级的铅和镉。检出限Pb为0.5μg/L,Cd为0.05μg/L。  相似文献   
57.
为研究以印染废水为主的城镇污水处理厂锑污染来源特征,对浙江省嘉善县某污水处理厂及纳管行业进行水体锑(Sb)的采样分析,同时对印染和喷水纺织两大行业的锑污染源进行分析.研究表明,在污水处理厂纳管废水中,印染行业废水占纳管总量的55.2%,排锑量占总量的79.3%,是该污水处理厂锑污染的主要来源;在印染生产过程中,布料中锑的平均流失量为7 mg·kg-1,平均损失率为13%,污染物锑在退浆、水洗和染色工艺段中的释放量依次为:染色 > 退浆 > 水洗;喷水纺织织造工艺中锑的释放量较少,布料中锑的平均流失量为2.2 mg·kg-1,平均损失率仅为2.1%;污水处理厂进出水、印染各工段废水和织造废水中,锑主要以Sb(V)形态存在.  相似文献   
58.
阐述了紫外线消毒技术的优点、基本原理及现有的消毒系统 ,并通过实验进一步说明紫外线消毒在污水处理方面具有广阔的应用前景  相似文献   
59.
污水处理工艺对污泥热处理特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过10℃/min时的热重分析,对五种不同性质污泥分别在氮气和氧气气氛下的热解和燃烧特性进行了研究。结果表明,污水处理工艺的“好氧+厌氧”、“厌氧+好氧”过程以及污泥的厌氧消化均使污泥中的有机物结构复杂,导致污泥热解时有机物的分解和析出温度升高,且“好氧+厌氧”过程使污泥中有机物结构更复杂;而对污泥的燃烧过程和燃尽点无影响,但使着火温度升高。利用šatava-šesták 方程对污泥热解、燃烧的反应机理进行了研究。结果表明,五种污泥热解时均呈现为挥发分扩散和随后的化学反应机理函数,而燃烧时则为化学反应和随后的扩散过程。  相似文献   
60.
采用顶空气相色谱法测定制药工业污水中的甲苯含量.顶空瓶中的制药工业污水样品在顶空仪上加热平衡后,其顶空气体进入气相色谱仪中分离和检测.方法的检出限为0.002 mg/mL,测定结果的相对标准偏差为3.27%~9.26%(n=5),回收率为92.7%~97.0%.与GB/T 11890-1989相比,本方法操作简便快速、检测限低,具有较高的进样稳定性,结果计算更加科学准确.  相似文献   
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