首页 > TAG信息列表 > 吸附
全部论文
电力论文   |   建筑论文  |  机械论文  |  化工论文  |  石油论文  |  冶金论文  |  矿产论文  |  材料论文  |  电子论文  |  航空航天论文  |  通信论文  |  计算机论文  |  水利论文  |  地质论文  |  铁道论文  |  汽车论文  |  管理论文  |  农业论文  |  食品论文  |  医学论文  |  海洋论文  |  船舶论文
  • 燃料乙醇制备方法研究进展

    综述了燃料乙醇制备方法的研究进展.介绍了溶盐精馏法、萃取精馏法、加盐萃取精馏法、吸附法及渗透汽化法等多种乙醇脱水提纯的方法,并对上述方法作用机理及特点进行对比.其中,吸附法能在常温常压下吸附脱除乙醇中的水,如能通过研究,进一步降低再生成本,是一项具有广阔前景的燃料乙醇制备技术....

    2020-09-30 09:14:00浏览:33 溶盐精馏加盐萃取精馏吸附渗透汽化机理

    查看
  • 多巴胺在污水处理中的应用与展望

    主要探讨了多巴胺在污水处理中的优势、自聚-附着机理及其在膜技术和吸附方面的应用以及前景展望,并对目前的研究热点——多巴胺与石墨烯复合材料在水处理中的优缺点与应用现状进行了比较,指出多巴胺在污水处理方面具有良好的应用前景....

    2020-09-25 09:10:57浏览:38 水处理多巴胺自聚-附着膜技术吸附watertreatmentdopamine

    查看
  • 生活污水再生回用试验研究

    分散式生活污水处理与回用可以大大提高水资源的利用效率,本试验设计的一套新的污水处理系统,利用生物质吸附塔和人工湿地相结合的方法处理生活污水,对生活污水有着很好的处理效果,出水水质稳定,并且各指标均达到了城市杂用水的水质标准,在整个污水处理过程中无二次污染,做到了清洁生产....

    2020-09-25 09:10:57浏览:44 生活污水回用吸附生物质

    查看
  • 生活污水除磷工艺的研究

    研究了生活污水除磷的现状及污水除磷工艺的研究进展,重点分析了化学沉淀法、生物法、吸附法及絮凝剂除磷的机理和研究动向,并对这些方法的优缺点进行对比,进而提出了改进思路和方法.结论表明:利用高效吸附剂和复合型絮凝剂强化生活污水除磷具有一定的可行性和实用性....

    2020-09-25 09:10:57浏览:53 污水除磷工艺絮凝吸附

    查看
  • 气化炉排灰用于焦化废水处理的研究

    利用预处理后的气化炉排灰对焦化废水进行了深度处理,通过吸附实验研究了处理焦化废水的工艺条件,并对其吸附原理进行了初步探讨.研究结果表明,通过筛分和浮沉实验能够有效分离出灰分,富集排灰中的富含碳灰渣,其含碳量可达到80%;富含碳灰渣具有较快的吸附速率,在2 h左右达到吸附饱和;富含碳灰渣用量为30 g/L时CODcr去除率可达到88%;Freundlich 吸附等温式能较好地描述吸附过程.富含碳灰渣具有较大比例的中孔结构,有利于吸附处理焦化废水,吸附速率大....

    2020-07-12 21:36:56浏览:30 灰渣富集半焦焦化废水吸附

    查看
  • 改性煤气化灰渣吸附重金属离子的研究

    以煤气化灰渣为原料,采用酸改性法(HF酸)制备改性煤气化灰渣.通过静态实验研究了改性煤气化灰渣对溶液中Pb2、Cu2+、Cd2的吸附特性,测定了溶液pH值、吸附时间、金属离子初始浓度对吸附的影响.结果表明,二级动力学方程很好的描述溶液中重金属离子在改性煤气化灰渣上的吸附过程;吸附等温线符合Langmuir模型,Pb2+、Cu2+、Cd2的静态饱和吸附量分别为112.07,40.18,31.21 mg/g....

    2020-07-10 14:39:05浏览:52 改性煤气化灰渣重金属离子吸附modifiedcoalgasificationslagheavymetalionsadsorption

    查看
  • 聚乙二醇对水系介质中Al2O3粒子的分散作用

    高分子表面活性剂在高性能陶瓷的胶态成型技术中起着非常重要的作用.利用水系介质中Al2O3粒子的沉降实验及扫描电子显微镜、红外光谱等分析手段综合考察了25℃下聚乙二醇(PEG,相对分子质量2 000)对Al2O3粒子的分散稳定效果,同时对PEG的吸附机理进行了分析.pH=3.O-5.0时,Al2O3粒子表面吸附PEG后,粒子之间的作用由单纯静电效应转变为静电-空间位阻协同效应,其分散稳定性得到了大幅提高.pH=3.0时,PEG在Al2O3粒子表面的吸附遵从Langmuir吸附理论,其理论饱和吸附量为9.9 mg/g.Al2O3粒子表面PEG吸附量为8.1 mg/g(溶液中平衡PEG质量浓度为8.0 g/L)时,其分散效果最佳....

    2020-07-10 14:39:05浏览:41 聚乙二醇吸附Al2O3粒子分散性

    查看
  • 活性炭在污水处理中的应用

    随着经济社会的高速发展,工业污水处理技术越来越重要,活性炭在污水处理中的作用也日渐突出,活性炭在废水处理方面的主要优点是处理程度高、出水水质稳定。与其他方法配合使用可获得质量很高的出水水质,甚至达到饮用水标准,由于吸附前后被吸附的性质并未变化,如果能采用适当的解吸方法,还能回收水中有价值的物质。...

    2020-07-09 15:51:42浏览:37 活性炭(AC)污水吸附

    查看
  • Y沸石的高温合成

    采用甲基三乙氧基硅烷(MTS)为添加剂,在高温(140℃)条件下水热合成出具有六方片状形貌的Y型沸石.相比于100℃左右合成的Y型沸石,高温合成的Y沸石具有更高的硅铝比值、更大的晶体宽厚比值以及对有机挥发物具有优异的吸附性能.通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、29Si固体核磁共振(NMR)、傅里叶变换红外(FTIR)光谱、碳氢氮元素分析(CHN)、水接触角等表征,证明了所合成的新型Y沸石具有甲基基团,它们的存在增强了疏水性能,提高了对有机挥发物的吸附能力....

    2020-07-07 22:08:29浏览:52 Y沸石高温片状形貌吸附有机硅烷

    查看
  • 轻质烯烃-烷烃分离新工艺开发进展

    介绍了用于乙烯、丙烯等轻质烯烃与相应烷烃分离的化学吸收、吸附和膜分离等新工艺.评价了膜分离法具有分离因子高、能耗低、清洁、环保特点,但膜的稳定性还有待改进,膜材料的价格较昂贵;认为膜与蒸馏相结合的复合分离技术具有潜在的工业应用价值....

    2020-06-12 16:10:10浏览:1468 烯烃-烷烃分离乙烯丙烯化学吸收吸附膜分离

    查看
  • CO选择性氧化催化剂K-Pt/γ-Al2O3催化剂的TPD/TPR研究

    用TPD和TPR技术考察了K的添加对CO选择性氧化催化剂Pt/γ-Al2O3的表面吸附性能及还原性能的影响,结合催化剂的活性进行了讨论. 结果表明,添加适量K2O有助于增加弱吸附态CO的数量,并影响Pt的还原过程,使Pt变得难于还原. 当w(K2O)=3.4%时,CO的低温脱附量最大,催化剂还原温度最低. 同时,120 ℃时转化率可达到90%以上....

    2020-06-12 16:09:11浏览:1406 氧化钾助剂吸附还原

    查看
  • 乙醇气体标准物质包装容器的选择及分析条件的优化

    采用不同分装方法考察了低含量乙醇气体在国内现有气瓶中的吸附情况,通过对比选择出最适合的乙醇气体的气瓶,然后使用高浓度乙醇气体对其进行预饱和,最后再次通过分装实验来验证其吸附情况.此外,通过选择不同的色谱柱、柱温、柱流速和分流比等条件,对乙醇分析的色谱条件进行了优化....

    2020-06-12 15:40:19浏览:1409 乙醇气体标准物质分装吸附

    查看
  • 硅胶键合乙醇胺和二乙醇胺对Cu2+的吸附性能研究

    研究了硅胶负载乙醇胺(SiO2-MEA)和二乙醇胺(SiO2-DEA)螯合吸附剂对Cu2+的静态饱和吸附量、吸附动力学、吸附热力学、动态吸附以及pH值对其吸附能力的影响.结果表明,SiO2-MEA和SiO2-DEA对Cu2+的静态饱和吸附量分别为0.2086,0.3082 mmol/g;动力学和动态吸附过程符合Boyd方程,即为液膜扩散控制;热力学吸附过程符合Langmuir和Freundlich模型,即为单分子层吸附....

    2020-06-12 15:10:34浏览:1405 胺功能化硅胶吸附Cu2+

    查看
  • 生物质热解及生物质与褐煤共热解的研究

    褐煤及生物质均具有隔绝空气受热时化学结构发生裂解的特性.经过热裂解可得到半焦、焦油和煤气等三种形态的物质.对于一定的煤及生物质来说,三种形态产物的产率将因热解条件不同而有差异.研究选取了龙口褐煤,选取了木屑和核桃壳两种生物质,在一定的条件下进行低温热解.考察了生物质热解及生物质与褐煤共热解时,三种形态产物产率的差异.考察了低温热解所得半焦直接作为吸附剂使用的性能.吸附实验结果表明,不经任何处理的低温热解半焦吸附亚甲基蓝的单位吸附量可以达到7.3 mg/g....

    2020-06-12 14:55:08浏览:1394 生物质褐煤热解吸附

    查看

能化大数据平台 ©2010-2022 All Rights Reserved.  
沪ICP备14007155号-3 网站地图 化工热词旧版本
关于我们| 会员说明| 广告合作| 联系我们| 免责声明| 投稿须知|

能化大数据平台二维码
在线客服
服务邮箱

服务邮箱

cnmhg168@163.com

微信咨询
微信
返回顶部
X我的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号:anquanhun

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!