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1.
对皮革废渣(蓝皮屑)渗漏液中铬的二苯碳酰二肼分光光度测定法进行了研究,结果表明此方法的线性范围0-0.400mg/L,吸光度A对浓度c(mg/L)关系回归方程为:A=0.779c-0.0005,线性相关系数为0.9993,检出限为0.007mg/L,相对标准偏差小于3%,加标回收率为100%~105%,用此法对废渣渗漏液中铬的测定表明铬的形态为三价铬,因此,测定总铬时需先加H2SO4-HNO3进行消解,再以KMnO4氧化,二苯碳酰二肼显色,分光光度法测定.  相似文献   
2.
为提高微藻处理污水的效率,将具有污水处理能力的小球藻,与从垃圾渗滤液中分离的两株芽孢杆菌SL1和SL2,分别构建小球藻-芽孢杆菌的藻菌共生体系:小球藻-芽孢杆菌SL1和小球藻-芽孢杆菌SL2,并将其应用于垃圾渗滤液配制污水的处理.结果显示,小球藻能够适应于所配制的高营养盐污水;芽孢杆菌SL2可以促进小球藻生长;无菌的小...  相似文献   
3.
张嫦  谭炯  赵志刚 《合成化学》2012,20(4):482-485,489
以对苯二甲酸为起始原料,设计并合成了8个新型的芳环钳形人工受体(3a~3h),其结构经1H NMR,IR,ESI-MS和元素分析表征。利用UV-Vis滴定法初步考察了3a~3h对中性分子(邻苯二胺,间苯二胺,对苯二胺和二苯甲酮)的识别性能,结果表明3a~3h对其具有良好的识别性能。  相似文献   
4.
海藻酸钠微球是一种绿色环保的水凝胶材料,然而由于微球内部亲水性很强,在吸附疏水污染物时具有一定局限性.引入一种常规的表面活性剂(十二烷基硫酸钠,SDS)制备海藻酸钠/SDS复合微球,系统地研究了海藻酸钠微球形成的最佳条件,并比较了海藻酸钠微球和复合微球在模拟废水中对甲苯的吸附能力.结果显示SDS的引入对提高微球的污染物...  相似文献   
5.
通过渗漏模型试验对皮革废渣(蓝皮屑)在堆放过程中的环境效应进行了研究.研究表明,随着时间的增加,皮革废渣渗漏液中铬的渗出含量迅速增加,达峰值后逐渐减少,废渣渗漏液中铬的渗出浓度最大值达0.356mg/L.在12.5小时内,单位质量废渣铬的渗出量为64mg/kg.同时测得随时间的增加,渗漏液由弱碱性逐渐变为弱酸性.pH值可低至5.58.由此可推测出在堆放过程中,皮革废渣可能对环境造成一定程度的铬污染,对土壤或水体的酸碱度也有一定影响.  相似文献   
6.
采用气相色谱法快速测定农药“灭蚕蝇”中主成分乐果的含量,样品经丙酮萃取的直接进样,用氢焰检测器(FID)检测,以双柱法定性,外标法定量,本法线性良好,回收率98.9%,变异系数1.2%,满足分析精准确要求,且简便快速,适用性强。  相似文献   
7.
采用微型固定床流动反应装置研究了在La2 O3 NiO/γ Al2 O3 催化剂上添加CaO对甲烷部分氧化制合成气的影响 .结果表明 ,添加CaO后 ,催化剂活性明显提高 ,引发温度降低 ,CH4的转化率和CO的选择性升高 ,1 ?O 2 %La 1 2 %Ni/γ Al2 O3 是较适宜的催化剂在中低温区 ,随反应温度升高 ,CH4的转化率和CO的选择性升高 ,催化反应的适宜温度为 6 0 0℃~70 0℃ .  相似文献   
8.
采集东钱湖疏浚区和未疏浚区沉积物和上覆水模拟构建沉积物-水界面,并对比研究了微生物活性抑制和不抑制情况下模拟界面中的理化环境特征,铁、反应活性磷(SRP)从沉积物向水体的释放.结果显示当微生物活性未抑制时,疏浚实验组好氧能力、浊度均低于未疏浚实验组;实验9天后疏浚组pH出现显著下降;疏浚组和未疏浚组沉积物在厌氧条件下均会向上覆水中释放大量二价铁,未疏浚组释放能力更强;疏浚组上覆水中的SRP含量比未疏浚组低.当微生物活性被抑制后,各实验组好氧能力丧失,因此没有铁的显著释放;模拟系统的pH相对较高,疏浚组9天后pH下降也不如未抑制时明显;疏浚组上覆水浊度上升,而未疏浚组浊度下降;疏浚组水中的SRP含量显著升高,然而在未疏浚组未观察到该现象.这些结果暗示,湖泊疏浚可能具有提高溶解氧水平,降低磷释放的潜在作用;微生物可能改变水体中细小颗粒物的表面电位,进而影响到其沉降性能和水体浊度;疏浚后表层沉积物中的微生物在氧化还原性硫化物并释放氢离子以及降低磷释放的过程中有重要作用.  相似文献   
9.
对无汞盐测铁法(甲基橙为指示剂)进行了试验研究,确定了最佳测定条件为溶样时间25min,还原酸度4.0mol·Lˉ1,还原温度60℃~70℃,并在此条件下测得铁矿石中的铁量与有汞盐测铁法基本一致,说明无汞盐法是一种准确的常量测铁法,且简便、经济、污染小.  相似文献   
10.
壳聚糖及其衍生物的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍了壳聚糖及其衍生物在医药、固定化酶、膜材料、螯合树脂、纺织印染、化工环保、食品等方面的作用研究成果。这些成果表明,壳聚糖及其衍生物具有独特的性能和功效,是一具有广泛发展前景的新材料。  相似文献   
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