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以树脂对镁离子的吸附量为评价指标,采用静态吸附筛选法,从001×1.1、001×14.5、C800、D401、D152 5种树脂中筛选性能优良的树脂.通过正交实验法确定树脂除镁的最佳工艺条件,并对吸附过程进行热力学方面的研究.实验结果表明:大孔树脂D152可以有效去除溶液中镁离子;通过正交实验法确定在pH=6,温度为25℃,D152树脂在溶液中的最佳投加量为37.5 g L1,吸附量达到17.86 mg g1;Langmuir等温线方程能更好的拟合吸附数据,计算出吸附过程热力学参数H=0.82 kJ mol1、S=20.2 J mol K1,表明该吸附反应是吸热、熵增的过程. 相似文献
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文章探讨了用工业氯化钙和纯碱制备球状碳酸钙的适宜工艺 ,通过正交实验 ,研究了反应温度、溶液浓度等因素对产品的影响 ,并得到了实验条件的最优组合 ,得到了球状碳酸钙。研究结果表明 :加入反应缓冲剂及结晶生长停止剂是合成球状碳酸钙的关键 相似文献
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磷酸二氢钾的生产工艺 总被引:3,自引:0,他引:3
简要介绍了生产磷酸二氢钾各种工艺方法及其各自特点,同时提出了以海水为原料,以天然沸石为离子交换剂制取磷酸二氢钾的工艺方法,该工艺方法原料来源广泛,价格低廉,中间物料可最大限度的进行循环操作,具有工艺简捷、成本低、无污染的特点,工业化前景十分广阔。 相似文献
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新型分子筛脱除钙离子的热力学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
实验测定了新型分子筛对钙离子的全交换容量及25℃、50℃、75℃下离子交换平衡数据.依据实验数据,绘制了Na+-Ca2+离子交换等温线以及Kielland图,计算出了该过程的焓变化,吉布斯自由能和熵变化.研究表明该新型分子筛Na+-Ca2+离子交换过程可用Langmuir吸附等温式很好的描述,且该过程为吸热反应,可自发进行,高温有利于钙离子的交换. 相似文献
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介绍了球状碳酸钙的两种生产方法,利用碳化法制备了球状碳酸钙,讨论了添加剂,碳化温度,二氧化碳浓度和氢氧化钙浓度对产物的影响,通过正交试验,获得了制备球状碳酸钙的适宜条件。 相似文献
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CO2脱钙后海水与标准海水相比,具有更少的Ca2+和更多的HCO3-,理论上HCO3-可与SO2溶于水后产生的亚硫酸氢根反应,促进SO2的溶解.为此本文以N2为惰性载气,研究了1atm下,温度变化范围为34.0~63.9℃,SO2在标准海水、NaHCO3含量增多的海水以及钙离子减少的海水中的溶解性能,以期实现海水CO2脱钙与烟道气脱硫的耦合.结果表明SO2在标准海水中的溶解度随着温度的升高显著降低,且SO2溶解度的数值与温度呈近似线性关系;海水中HCO3-含量的增加会提高SO2在此水体系中的溶解度;而海水中钙离子的减少对SO2在此水体系中的溶解性能并无显著影响.因此与标准海水体系相比,CO2脱钙后海水体系对SO2具有更好的溶解性能,为利用CO2脱钙后海水进行烟气脱硫,从而实现海水脱钙与烟气脱硫的耦合提供了理论支持及基础数据. 相似文献
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通过比较LSC-500、D152、D401、D418、001×7、001×14.5型6种离子交换树脂对钙离子的吸附效果,得出LSC-500螯合树脂对钙离子的吸附量最高,故选用LSC-500螯合树脂对富钾液中的钙离子进行静态吸附实验。实验结果表明:在25 ℃条件下,LSC-500树脂对钙离子的静态饱和吸附量为23.42 mg/g;实验得出的最佳吸附条件是反应时间为180 min、反应温度为65 ℃,在此条件下树脂对钙离子的脱除率达到92.86%。通过动力学实验,得出了树脂吸附钙离子的动力学曲线,并用液膜扩散模型和颗粒扩散模型对吸附动力学数据进行了拟合。动力学实验表明:温度升高有利于吸附过程的进行;液膜扩散是LSC-500树脂吸附钙离子的主要速控步骤。 相似文献
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采用模拟移动床技术,以天然斜发沸石为离子交换剂连续处理Ca~(2+)质量浓度为2000 mg/L的高钙废水。单柱实验表明:低流速、高温有利于吸附;低流速、高浓度再生剂(氯化钠)、高温条件下再生效果好。模拟移动床实验采用5根沸石柱串联组成的模拟移动床系统,稳定运行时,脱钙率高达99.6%,系统切换时间为80 min。吸附区为2柱串联,进液流速12 m/h,吸附温度90℃,切换周期钙平均质量浓度为7~9 mg/L。再生区3柱串联,进液流速为4 m/h,再生温度90℃,再生剂质量分数为15%,切换周期可得钙质量浓度为9~10 g/L的氯化钙和氯化钠混合溶液。 相似文献