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1.
2.
粉煤灰建材的放射性核素考查   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文对粉煤灰作为建材原料的放射性核素问题进行了考查,其中包括:一般建材的放射性水平,我国及其它国家原煤的放射性浓度,放射性浓度测定方法等。此外,对山西焦化集团有限公司粉煤灰的放射性核素浓度进行了评价  相似文献   
3.
焦化废水中NH3-N脱除研究   总被引:14,自引:1,他引:13  
焦化厂废水量大,杂质多,是化工废液中亟待处理的重大环保问题。山西焦化厂与中科院山西煤化所合作研究“粉煤灰处理焦化废水”,业已在焦化厂实际应用。焦化废水经过滤、生化后再经粉煤灰处理的流程已经实施成功。处理后的水接近深度三级处理效果,成效显著,仅NH3—...  相似文献   
4.
煤煤灰净化焦化废水及其机理研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
以粉煤灰为吸附剂研究其对焦化废水的净化效果及机理,在处理伙化厂出口水,粉煤灰负荷量为1.5g/100ml时,废水中挥发酚、CODcr、色度、油、BOD5、氨氮和氰化物去除百分率分别为11.24,47.67,60.84,48.75,58.35,25.09和30.00,平均去除率为48.85%。  相似文献   
5.
将活性炭(AC)浸渍于5%~15%的柠檬酸钠溶液中,制得柠檬酸钠-活性炭(Nx-AC,x%为柠檬酸钠溶液质量浓度)。利用N2吸附法、傅里叶转换红外光谱法和Boehm滴定法表征了Nx-AC的孔结构和表面化学性质,并采用静态吸附法,考察了Nx-AC及吸附饱和再生后的Nx-AC对铜离子的吸附性能。结果表明,表面总酸度对Nx-AC的吸附性能有显著的影响。随着柠檬酸钠浸渍液浓度的增加,Nx-AC对铜离子的吸附容量逐渐增大,其中,吸附剂N15-AC对铜离子的吸附容量可达AC对铜离子的吸附容量的2.76倍。一次再生和二次再生后的N15-AC对铜离子的吸附容量分别可达新鲜N15-AC的98.2%和95.9%。  相似文献   
6.
碳材料科学和工艺学,经过长期的发展,已形成为一门独立的学科分支。碳材料制造中的化学过程,实质上是芳烃在特定条件下的交联、环化、缩聚和热解等的化学反应过程,检测烃类物质在反应历程中的转化,高效液相色谱(HPLC)是适宜的现代化的大型仪器。在碳材料制造中,沥青是重要原料,它既是成型石墨材料的粘结剂,又是一系列碳材料,诸如针状焦、沥青焦、沥青碳纤维等的唯一原料,对沥青类物质的检测分析,HPLC是不可替代的专门仪器;液相碳化化学的发展又为HPLC提供了更广阔的应用领域。  相似文献   
7.
针对氨三乙酸镀锌液申的“硫脲”和“洗涤剂”成分,采用岛津LC-3A高速液相色谱仪,以Zorbax-CN分析柱和甲醇-水色谱体系,建立了一套快速、灵敏的检测方法。本法对“硫脲”的最小检测量为1ng。实测结果,“硫脲”和“洗涤剂”的残留量分别为140PPm和700PPm。  相似文献   
8.
研究,建立了一项新的高效液相色谱分析有机阻燃剂的方法。该法具有好的显现性,分辨率高,重复性好,可以表征阻燃剂的组成特征,分离,测定组份含量。  相似文献   
9.
粉煤灰净化焦化废水及其机理研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
以粉煤灰为吸附剂研究其对焦化废水的净化效果及机理。在处理焦化厂生化出口水、粉煤灰负荷量为1.5g/100ml时,废水中挥发酚、CODCr、色度、油、BOD5、氨氮和氰化物去除百分率分别为11.24,47.67,60.84,48.75,58.35,25.09和30.00,平均去除率为48.85%。  相似文献   
10.
目前,在全国范围内产生的煤灰渣仅有10%被利用,主要都是一次性利用,如建材、铺路、制备水泥等。近年来在环保治理方面的应用也有所进艮,大致有以下几种应用:1)以煤基物质为原料制成一些吸附剂用于污水处理,如制成活性炭、碳分子筛等。这种技术较成熟,它被应用于造纸、电镀、染料等工业废水处理。2)直接利用粉煤灰处理废水,如山西煤化所利用粉煤灰处理焦化废水。但是使用后的粉煤灰又会造成二次污染,如能解决这个问题,这一技术具有可喜的应用前景。  相似文献   
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