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相似文献
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1.
《中国科学院院刊》2011,(5):581-582
中科院大连化学物理所杨学明、张东辉等研究组对HD+OH→H2O+D进行了反应动力学研究。H2+OH→H2O+H反应体系是四原子反应体系的基本范例,是燃烧化学和星际化学中的重要反应。其逆反应则是选模化学的研究样板。  相似文献   

2.
利用柠檬酸改性Fenton氧化技术修复陕北石油污染土壤,通过单因素试验分析H2O2、Fe SO4·7H2O、柠檬酸浓度对反应过程中H2O2的稳定性、有效利用情况及处理效果的影响。得出以下结论:H2O2的投加浓度与TPH、SOM氧化率正相关,与H2O2的稳定性、有效利用率反相关,H2O2浓度超过600 mmol/L时其无效分解比例大幅增加;Fe SO4·7H2O浓度过高不利于H2O2的稳定,过低会限制反应的进行,适宜浓度为6 mmol/L;柠檬酸的投加可延长H2O2寿命,降低SOM氧化率,其浓度超过20 mmol/L时H2O2稳定性、TPH降解率呈下降趋势。在各适宜浓度条件下其H2O2有效利用率为80.17%,TPH降解率为33.68%,SOM氧化率为4.22%。  相似文献   

3.
研究不同磁化时间、磁场强度和催化氧化各种影响因素下对活性红染料模拟废水的去除率。结果表明:在pH值=3,FeSO4·7H2O=500mg,H2O2=0.4mL条件下,反应20min,去除率达62.5%。外加磁场磁场强度为427.8mT的作用下,磁化反应20min,CODcr的去除率提高了8.3%。  相似文献   

4.
Fe(OH)2是白色胶状沉淀,这是毋庸置疑的事实,但在制备Fe(OH)2过程中出现的浅绿色或灰绿色或墨绿色物质究竟是什么,似乎历来都存在着不同的看法:查《中学教师化学手册》等资料可知“Fe(OH)2为苍绿色六方晶体或白色无定型”;《普通无机化学》等不少资料认为该绿色物质是组成为Fe(OH)2·2Fe(OH),或Fe(OH)3,或FeO·Fe2O3·4H2O的混合型氢氧化物或混合型氧化物;  相似文献   

5.
对生成Fe3O4磁性粒子以及影响其性能的一些主要因素进行了分析,通过一系列实验考察了nFe2+:nFe3+的配比、NH3.H2O的分散剂是否需要,用量是多少、陈化时间的长短等。实验结果表明:实验所制备的Fe3O4磁性粒子粒径10nm左右,为球形状,其具备超顺磁性,在磁性高分子颗粒的制备中能充当磁核的作用。  相似文献   

6.
本文研究了十钒酸盐[Cu(en)·2H2O]2[H2V10O28]·12H2O的晶体结构。  相似文献   

7.
《科技风》2020,(21)
汽车排放污染物中NOx是一种十分有害的气体,应用大气强电离放电技术,将废气中的NO、NO2等NOX气体粒子转化成O3,H2O2等氧活性粒子,净化效率高,效果显著,如果结合废气再循环(EGR)系统将活性粒子送回发动机进气系统当中,既降低了污染,又提高了发动机进气系统中氧活性粒子的浓度,同时提高了充气效率。  相似文献   

8.
在硝酸(1 9)中,磷酸根与钒钼酸铵形成稳定的黄色磷钼钒络合物P2O5·V2O5·22MoO3·nH2O。经显色后可测定磷的浓度。反应方程为:2H3PO4 22(NH4)2Mo04 2NH4VO3 46HNO3→P2O5·V2O5·22MoO3·nH2O 46NH4NO3 (26-n)H2O,当遇到富铁矿石,可加入5%KF溶液掩蔽干扰。本方法适用于1.0%以下铁矿石中磷含量的快速测定。  相似文献   

9.
在含NH4+的废水中投加Mg2+和PO4^3-生成难溶的复盐MgNH4PO36H2O结晶,通过沉淀使MAP从水中分离出来,以达到降低废水中氨氮浓度的作用。化学沉淀法可以处理各种浓度的氨氮废水,尤其适用于处理高浓度的氨氮废水,且有90%以上的脱氮效果。  相似文献   

10.
合成了二聚体结构的Keggin型杂多酸盐[CTA]10[(PW11FeO39)20],用侃、UV—vis及XRD表征了其结构,并以H2O2为氧化剂,叔丁醇为溶剂,考察该杂多酸盐对环己醇氧化反应的催化性能;以及催化剂用量,反应温度,H20。用量等因素对环己醇氧化反应的影响。结果表明,在80℃下,催化剂用量为0.1mmol,n(H2O2)/n(环己醇)=2.5时,环己醇的转化率达到最大值92%。此外,又考察了该杂多酸盐对不同类型的醇氧化反应的催化性能,结果发现对于环状的脂肪仲醇和芳香伯醇的催化氧化反应,其催化性能更好。  相似文献   

11.
金属有机骨架(MOFs)材料是目前研究很热的一种新功能材料.本文只要研究了以溶剂热法将Zn(NO3)2·6H2O与新制备的配体80-1反应合成MOF-5材料,通过对材料进行TGA、XRD等表征,研究合成的新材料的结构性质以及储氢方面的特性.  相似文献   

12.
由Na2MoO4·6H2O和C6H8N2合成了分子组成为[C6H14N2][Mo8O26]·3H2O的晶体化合物,并通过单晶X衍射、元素分析,IR光谱和差热分析确定了晶体结构.站果表明,晶体属单斜晶系,空问群P2(1)/n,晶胞参数:a=8.3400(2),b=21.4623(5) ,c=10.2739(2) ;alpha=90°,beta=99.44°,gamma=90°.最终偏差因子:R1=0.0207,wR2=0.0541..  相似文献   

13.
Fenton催化氧化反应机理及影响因素研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡红伟  李晓燕 《科技通报》2012,28(4):220-222
对Fenton催化氧化反应机理进行研究,对影响Fenton反应过程的因素,如H2O2投加量、催化剂(Fe2+)投加量、pH值、反应时间、反应温度等进行分析,为Fenton试剂应用提供依据。  相似文献   

14.
由Na2MoO4·6H2O和C6H8N2合成了分子组成为[C6H14N2][Mo8O26]·3H2O的晶体化合物,并通过单晶X衍射、元素分析,IR光谱和差热分析确定了晶体结构。结果表明,晶体属单斜晶系,空间群P2(1)/n,晶胞参数:a=8.3400(2),b=21.4623(5),c=10.2739(2);alpha=90°,beta=99.44°,gamma=90°。最终偏差因子:R1=0.0207,wR2=0.0541.。  相似文献   

15.
采用超声、Fenton试剂与活性炭联合工艺对富马酸生产废水进行预处理,探讨超声功率、Fe2+浓度、初始溶液pH值、H2O2浓度、活性炭量等因素对COD去除率的影响。结果表明,最佳工艺条件为:Fe2+浓度85mg/L、初始溶液pH为4、超声功率100W、活性炭量1g、H2O2为300mmol/L。在此反应条件下,超声-Fenton联用明显要优于单一超声法和单一Fenton氧化法,COD的去除率达到51.45%。  相似文献   

16.
题1.校办厂漂白车间需22.4L穴标准状况雪SO2。化学小组同学依据化学方程式:Zn+2H2SO4穴浓雪=ZnSO4+SO2↑+2H2O计算后,取65.0g锌粒与98%的浓H2SO4穴ρ=1.84g/cm3雪110m L充分反应,锌全部溶解后,即将收集所得气体如数送至车间,不料经质检科检验存在严重质量问题,气体随即被退回(见图一).穴1雪化学小组所制得的气体中混有的主要杂质气体可能是_____________穴填分子式雪。产生这种结果的主要原因是:_________________________________________________________。穴2雪为证实相关分析,化学小组的同学设计了如下实验,对退回气体穴X雪取样…  相似文献   

17.
纳米司莫司汀磁性脂质体的制备及表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:制备将药物治疗与热疗相结合的靶向抗癌药物新剂型一司莫司汀磁性脂质体。方法:用改良化学沉淀法制备Fe3O4纳米磁性粒子,运用透射电镜和PE热分析系统进行表征,在高频交变磁场下进行体外加热试验。采用反相蒸发超声法加高速搅拌制备纳米司莫司汀磁性脂质体,用透射电镜、图像分析系统和能谱仪对其进行表征,HPLC法检验脂质体中司莫司汀的包封率。结果:Fe3O4纳米磁性粒子近似球形,粒径10~40 nm。居里温度在120℃~140℃之间.其磁流体在高频交变磁场下可升温至35℃~47℃并保持恒定。以此磁性材料为载体制成的司莫司汀磁性脂质体的平均粒径为184.5nm,其中含有Fe3O4成份,药物包封率达到73.72%。结论:Fe3O4纳米粒子是制备医用磁性脂质体的良好载体,采用反相蒸发超声法加高速搅拌可制备纳米级Fe3O4磁性脂质体。  相似文献   

18.
介绍了七水硫酸锌(ZnSO4·7H2O)几种常用结晶方法及设备,分析了其存在的问题,提出了解决七水硫酸锌(ZnSO4·7H2O)生产能力的新工艺及设备,并在实践中得到了验证,运行3年,效果良好.  相似文献   

19.
采用一定比例的CH4/CO2/H2O模拟工业焦炉煤气,利用常压平推流反应器,在800~1250℃温度范围内考察了CH4的转化反应情况.结果表明:与空白实验相比,半焦的存在可以明显提高CH4分解与重整反应中CH4的转化率,而且会明显改变气体产物的组成.CH4/H2O重整反应过程中同时存在着水煤气变换反应,利用此反应的特点可以通过改变进料中H2O/CO2比例实现气体产物中碳氢比的可调和可控.  相似文献   

20.
文章通过放电等离子烧结技术(Spark Plasma Sintering,简称SPS),烧结由化学沉淀法制备的Zn0.5Ni0.5Fe2O4包覆的纯Fe微米级颗粒,实验结果表明:经化学包覆后烧结的块体复合材料较纯铁矫顽力明显降低具有优异软磁性能。  相似文献   

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