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31.
关卫省  柴丽  韩娟 《应用化工》2012,(8):1344-1348
在双水相体系研究的基础上,建立了乙醇与正丙醇和硫酸铵形成的二元小分子醇/盐双水相体系萃取磺胺嘧啶的新方法,考察了盐种类和浓度、pH值以及静置时间对磺胺嘧啶分配行为的影响。结果表明,二元小分子醇/盐双水相体系可用于磺胺类抗生素分配行为的研究,体系组成为乙醇与正丙醇体积比例为1∶1,硫酸铵浓度为40%,pH值在4.0~5.0,温度25℃,静置10 h,磺胺嘧啶在该二元双水相体系中的分配系数达33.49,萃取率达96.97%。  相似文献   
32.
对 SBR法的基质降解过程动力学进行了分析讨论 ,推导出基质降解动力学关系式 ,污泥生物变化关系式等数学模型 ,并对动力学关系式的常数提出了求定方法 .  相似文献   
33.
实验测定了298.15K,离子液体N-乙基吡啶四氟硼酸盐([Epy]BF4)与(NH4)3C6H5O7形成的双水相体系的液液相平衡数据。采用三个经验方程对得到的双节线数据关联,实验得到的双水相体系的系线数据,利用Setschenow-type方程进行关联,关联结果较为满意。利用双节线模型,计算了该体系的有效排除体积(EEV)。结果表明,双水相体系上相富含[Epy]BF4,下相则富含(NH4)3C6H5O7,该体系既能用于萃取分离,也可以用于从水溶液中分离回收离子液体。  相似文献   
34.
关卫省  柴丽  黎文娟 《应用化工》2012,41(7):1162-1164
在已有的聚合硫酸铁性能的基础上,针对其水解速度快、不稳定的特性,通过加磷实验,改变其原有的不稳定性能,从而提高聚合硫酸铁的稳定性及处理废水的效果。实验结果显示,当磷铁比(摩尔比)达到0.12时,聚合硫酸铁的稳定性较好,pH值和电导率随着时间的变化幅度较小,同时用处理长江水为例测定了改性后的聚合硫酸铁具有更稳定的特性,而且对浊度和色度的去除效果较好。  相似文献   
35.
采用工程规模(240 m3/d)的膜生物反应器(MBR)/人工湿地组合工艺对陕西某高速公路服务区污水进行处理并回用作景观及杂用水。运行结果表明,在膜生物反应器水力停留时间为6~8 h、有机负荷为0.85~1.29 kgBOD5/(m3·d)、人工湿地水力停留时间为18~24 h、水力负荷为0.13 m3/(m2·d)时,对主要污染物的去除率均可达到90%以上,出水水质达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T 18921—2002)标准。该组合处理工艺在分散型污水资源化方面有良好的应用前景。  相似文献   
36.
宋优男  关卫省 《应用化工》2012,41(7):1172-1175
采用溶胶法合成了ZnO/碳纳米管复合光催化材料,采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见漫反射吸收光谱(UV-Vis)等手段对复合催化剂进行了表征。以氙灯(250~800 nm)为光源,盐酸四环素为降解对象,评价样品的光催化活性。比较ZnO/CNTs复合材料和纯ZnO对抗生素的降解能力,并考察光催化剂的重复利用能力。结果表明,通过溶胶法得到了在碳纳米管表面均匀、致密包覆ZnO颗粒的复合材料。由于ZnO/CNTs材料良好的吸附性能,其光催化活性高于纯ZnO,在300 W氙灯光源下反应2 h,对盐酸四环素的降解率达82.38%,同时复合材料显示了抑制ZnO光蚀的能力。  相似文献   
37.
本文介绍了适用处理油田废水的高效、廉价的复合型混凝剂XDY.实验室及工业应用表明,采用XDY混凝剂处理后的废水水质全面达到了油田回注水的标准.  相似文献   
38.
船舶生活污水处理技术研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
结合国内外现状及实船调查资料,对船舶生活污水的水量及水质特征进行研究,分析了影响船舶生活污水处理的因素,介绍了船舶生活污水处理的国内外研究现状,并探讨了处理技术的研究方向.结果表明,船舶生活污水排放的水力负荷变化较大,水质随不同船型和卫生设备类型及排水系统形式有较大差异.膜生物法用于船舶生活污水处理具有良好的应用前景,国内应针对船舶生活污水处理开展相关研究.  相似文献   
39.
用乙醇/磷酸氢二钾双水相体系浮选污水中的氯霉素,通过对盐的质量分数、有机溶剂的体积、气体流速和浮选时间的选择和优化,在理想条件下,氯霉素的平均浮选效率可以达到94%。该方法用于河水和鱼塘水样品中氯霉素的检测,检出限为0.5 ng/mL,加标回收率为89.44%~100.16%,相对标准偏差RSD为1.1%~2.1%,适用于污水中痕量氯霉素的分离/富集及分析测定。  相似文献   
40.
CaFe_2O_4是禁带宽度在1.9eV的p型半导体光催化材料,由于其具有稳定结构和独特催化性能,近几年在水处理方面得到了一定发展。分析了CaFe2O4的结构特点、几种主要制备方法和改性方法,并针对CaFe_2O_4的优缺点,对材料未来的发展趋势进行了展望。  相似文献   
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