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1.
溴化十六烷基三甲铵膨-润土对印染废水的脱色作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
试验了CTMAB-膨润上处理印染废水的最佳条件,发现它对印染液的脱色率明显高于原土;并将CTMAB-膨润土与Al2(SO4)3联用处理实际印染废水,脱色率达87.5%,且能降低其COD值。  相似文献   
2.
研究了β-环糊精(β-CD)或β-环糊精-CTMAB对三苯甲烷和二苯并吡喃类酸性染料显色反应的影响。发现β-CD对某些反应有增敏作用,β-CD-CTMAB对某些反应有协同增敏作用,其作用的大小与显色剂的结构,金属离子的价态及所形成络合物的特性有关。发现β-CD对提高显色反应的选择性有一定的作用。初步总结了β-CD对上述两类染料显色反应产生增敏作用的一些因素并探讨了有关机理。  相似文献   
3.
混合染料化工废水的物化-生化联合处理工艺研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
用物化(混凝沉淀)一生化(SBR)工艺联合处理混合染料化工废水。结果表明,混合废水经过预处理、一级物化处理、SBR生化处理以及二级物化处理后,COD、NH3-N和色度去除率均达90%以上,最终出水各项指标均达到国家二级排放标准,证明物化一生化联合工艺是一种处理混合染料化工废水的有效途径。  相似文献   
4.
交通运输是城市建设中不可忽视的职能,一些一线城市的发展,交通运输也日益堵塞,传统的交通工具已经很难改善交通运输的生态,为此,就需要建设地铁工程,一方面能够充分利用城市的地下空间,另一个方面能够更好地完善城市的机能。本文例举了北京地铁的案例,对地铁多作面施工的状况进行了基本的阐述,进而对对其施工组织状况进行了分析,此外还分析了施工造假的控制措施,以期对地铁多作面施工组织有所帮助。  相似文献   
5.
首次将环糊精应用于光度分析中,研究了β-CD对一系列显色反应的作用,发现对其中的一些显色反应有增敏、增溶和增稳作用;与阳离子表面活性剂以适当的比例组合,对Al~(3+)-CAS体系能产生协同增敏作用并能提高显色反应的选择性,初步讨论了β-CD对显色反应作用的机理。  相似文献   
6.
本文着重报导通过IISX取代度(D.S.),功能基容量(Capacity),及对重金属离子的去除率的测定与对比,探讨了IISX对重金属离子的多种作用;由饱和容量法确定了IISX与重金属离子的螯合比;由IISX的红外光谱图,推断了IISX可能存在的结构。  相似文献   
7.
有机粘土吸附处理水中苯酚的性能及应用   总被引:18,自引:0,他引:18  
朱利中  魏林 《水处理技术》1996,22(2):107-112
分别用溴化十六烷基三甲铵(CTMAB)、氯化十六烷基吡啶(CPC)和氯化十四烷基吡啶(TPC)改性膨润土、沸石和硅藻土;探讨了制备有机粘土的适宜条件;研究了粘土类型、表面活性制种类及其浓度对有机粘土吸附处理水中苯酚性能的影响。结果表明,有机粘土吸附处理苯酚的性能较钉适应的的土好得多。通过X-衍射分析等手段探讨了有机粘土的结构及其吸附处理。  相似文献   
8.
环糊精在分析化学中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
朱利中  戚文彬 《化学试剂》1991,13(3):156-162,131
介绍了环糊精(CD)的物理、化学性质。讨论了形成包接配合物的条件及溶液中包接配合作用的影响。综述了 CD 在色谱分析、荧光光度分析及分光光度分析中的应用。  相似文献   
9.
化学工业是推动制造强国战略实施的重要支撑,化工园区是新型工业化的关键载体,开展化工园区减污降碳技术应用研究具有重要的现实意义。本文针对化工园区减污降碳面临的资源利用率低、减污和降碳协同性差、末端治污成本高、环境安全与风险突出等挑战,分析了化工园区碳和污染物产生的特点并梳理相关研究进展,剖析了减污降碳协同增效的内涵。在此基础上,建立了基于一般性工业过程的分析框架,以物质、能量代谢过程为纽带,从企业生产、基础设施、产业共生等层面演绎提出了化工园区减污降碳的技术路径:建立化工园区内企业的碳、污染物排放清单;集成优化化工园区的技术与产业结构,加强绿色低碳生产技术开发、基础设施升级共生、企业间合作、减污降碳与安全生产统筹、产品-产业-空间结构优化;开展全生命周期减污降碳成本效益评估。选取杭州湾上虞经济技术开发区为典型案例,总结了化工园区减污降碳技术路径的应用实践,进而提出了化工园区减污降碳实施路径建议:完善精细计量体系,加强化工园区物质流管理;强化化工园区共生链接,运用系统工程赋能减污降碳;激发系统效率变革,推动化工园区绿色高质量发展。  相似文献   
10.
溴化十六烷基三甲铵膨—润土对印染废水的脱色作用   总被引:31,自引:0,他引:31  
试验了CTMAB-膨润土处理印染废水的最佳条件,发现它对印染液的脱色率明显高于原土;并将CTMAB-膨润土与Al2(SO4)3联用处理实际印染废水,脱色率达87.5%,且能降低其COD值。  相似文献   
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