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101.
电解氯化钠水溶液处理十二碳硫醇恶臭污水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用电解氯化钠水溶液配合活性炭催化氧化处理十二碳硫酵恶臭污水.进行了初步的实验并取得了良好的效果.在电流3A条件下电解30g/L的NaCl水溶液,以活性炭作催化剂,反应温度为20℃,反应时间10—30s可以去除十二碳硫酵恶臭物质. 相似文献
102.
讨论了泡沫铝着金黄色的工艺过程,泡沫铝经过脱脂、蚀洗、中和、阳极氧化、电解着色和水合封孔等一系列表面处理过程,可在其表面生成均匀的金黄色薄膜,使其美观耐用。 相似文献
103.
介绍了我国水资源的情况,指出了染料废水的水质特性;综述了絮凝沉降、吸附脱色、电解、纳滤膜、光催化技术在染料废水处理方面的应用,并对各方法的伏缺点做了说明;展望了物化技术处理染料废水的前景。 相似文献
104.
《华东理工大学学报(自然科学版)》2003,29(5):452-455
以铝板阳极氧化生成的多孔质氧化膜为载体,采用电解负载法将铂负载在载体上,制得挥发性有机物催化燃烧的催化剂.从催化剂的负载量和催化活性出发,对电解负载的实验条件进行了探讨.研究结果表明,低浓度、低电流密度及较短的电解负载时间是较适宜的催化剂制备条件.实验还表明,利用电解负载法负载的催化组分在催化剂中分布均匀. 相似文献
105.
内电解- 混凝- 吸附法处理松香及樟脑生产废水 总被引:2,自引:0,他引:2
研究采用内电解-混凝-吸附法处理松香及樟脑生产废水,处理出水可达国家污水综合排放标准的一级标准。其中,内电解处理可去除50%以上的CODcr,同时提高混凝时矾花的沉降速度;混凝处理选用PAC为混凝剂,PAM为助凝剂,最佳投加量分别为150mg/L和5mg/L。 相似文献
106.
采用电解-生物厌氧(UASB)-渗滤联用方法处理湖蓝-5B染料.通过电化学降解可提高可生化性,通过UASB反应器可使大部分有机物降解,控制污水进塔的流速、反应温度来研究不同条件下厌氧生物反应器对印染废水的处理效果,最后经过渗滤系统可使脱色率达到100%,CODCr去除率达到98%. 相似文献
107.
以KJ—NaI为间接电解质,丙酮为溶剂,用间接电解氧化的方法对硫酚进行偶联,高产率地得到了偶联产物2,2’-二苯基二硫(Ph2S2). 相似文献
108.
微电解—微生物法组合工艺处理含铬电镀废水 总被引:4,自引:1,他引:4
针对单一生物法净化含铬电镀废水存在着效率低、处理成本高的问题,采用一种新的组合工艺—微电解—生物法来处理含铬电镀废水.在实验过程中,重金属离子通过微电解法去除90%以上,剩余部分被后续工艺的微生物功能菌去除.实验结果表明:Cr^6 含量为50mg/L,Cu^2 含量为15mg/L,Ni^2 含量为10mg/L的废水经处理后,重金属离子的净化率达99.9%,且无二次污染. 相似文献
109.
微电解处理对染料废水脱色的影响 总被引:14,自引:0,他引:14
对微电解法处理染料废水进行了脱色实验。对停留时间、pH、铁碳比、染料废水初始色度、活性炭表面处理等因素进行分析。结果表明,在一定条件下,用微电解法处理色度为800的染料废水,色度的去除率可达90%以上。 相似文献
110.
Leaching Mechanism of Complicated Antimony-Lead Concentrate and Sulfur Formation in Slurry Electrolysis 总被引:1,自引:0,他引:1
Anodic reaction mechanism of complicated antimony-lead concentrate in slurry electrolysis was investigated by the anodic polarization curves determined under various conditions. The main reactions on the anode are the oxidations of FeCln^(2-n) . Though the oxidation of jamesonite particle on the anode can occur during the whole process, it is less. With the help of mineralogy studies and relevant tests, the leaching reaction mechanism of jameson[to and gudmundite during slurry electrolysis was ascertained. Because of the oxidation reaction of FeCl3 produced by antimony-lead concentrate itself, the non-oxidation complex acid dissolution of jameson[re, the oxidation complex acid dissolution of gudmundite, and the oxidation of air carried by stirring, the leaching ratio of antimony reaches about 35% when HCl-NH4Cl solution is used to leach antimony-lead concentrate directly. So when the theoretical electric quantity is given to oxidation of antimony in slurry electrolysis, all of antimony, lead and iron containing in antimony-lead concentrate, are leached. The formation of sulfur is through the directly redox reaction of Fe^3 and jameson[re. The S^2- in jamesonite is oxidized into S^0 , and forms the crystals of sulfur again on the spot. The redox reaction of Fe^3 and H2S formed by non-oxidative acid dissolution of jamesonite is less. 相似文献