氧肟酸型聚合物制备及其在铜氨废水处理中的应用研究

来源 :应用化工 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hafuu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过非均相改性方法,将聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)分子中的部分酯基进行羟肟化改性,制备非水溶性氧肟酸型聚甲基丙烯酸甲酯(HXPMMA),考察其对难处理铜氨络合废水中铜的去除效果.结果 显示,在HXPMMA用量为2 g/L,吸附时间2h时,HXPMMA对印制电路板铜氨络合废水中的铜去除率超过95%,饱和吸附容量113 mg/g,且3次循环使用时降低1.85%.
其他文献
以尿素为氮源、TiO2为钛源,引入还原氧化石墨烯,采用超声合成法制备了氮化碳-还原氧化石墨烯-二氧化钛(g-C3 N4-RGO-TiO2)三元异质Z型光催化剂,在可见光照射下光催化还原低浓度含铀水溶液.结果 表明,当pH=6,催化剂浓度为0.2 g/L,光照强度为600 W时,铀的光催化还原率最高达到99%.U(Ⅵ)被还原为U(Ⅳ),除了光生电子(e-)的还原作用外,还原基团CO2·也参与U(Ⅵ)的还原.
将共沉淀法与溶胶-凝胶法相结合,制备Fe3O4-TiO2复合材料,通过XRD、XPS、BET、TEM等测试技术对Fe3O4-TiO2进行表征分析,以四环素为目标污染物,在Fe3O4含量、反应投加量以及反应初始pH等条件下,研究了Fe3O4-TiO2光催化降解四环素的效果.结果 表明,光催化降解60 mL浓度20 mg/L的四环素废水,Fe3O4-TiO2的最优配比为m(Fe3O4)∶ m(TiO2) =2.5%,2.5% Fe3O4-TiO2的最优投加量为60 mg,最优pH约为7,60 min降解四环素
对以纳米二氧化钛为反射隔热层,纳米二氧化硅/碳纳米管为辐射的隔热层,氟碳树脂为基体的双层复合隔热涂层性能进行研究.通过改变涂层配方,探究了填料配比对隔热、反射率、半球辐射率等性能的影响.结果 表明,以25%二氧化钛为反射顶层,6%纳米二氧化硅和0.6%碳纳米管为辐射底层可达到较好的降温效果,温差为22.1℃,此时太阳反射率为83.09%,近红外反射率为78.01%,半球发射率为0.93.不同类型隔热填料之间具有协同作用,将其复配使用,可赋予涂层更加优异的隔热效果.
针对现有城市工业区建筑屋面雨水径流污染的现状,设计了一种前池雨水花园系统,并进行了人工降雨模式下的污染物去除效果实验研究.结果 表明,在降雨条件为重现期一年,降雨历时为60 min下,系统对径流中COD、SS、TN、TP、Cu、Zn、Pb、Cd和石油类的去除主要靠植物渗滤吸收和土壤颗粒吸附等过程,平均去除率分别为65.40%,93.09%,56.20%,72.55%,98.03%,92.83%,86.05%,82.50%,83.24%;前池部分利用重力沉降作用对污染物进行初期去除,尤其是对SS和石油类污染
以木质素磺酸钠(LS)为原料,采用浓硫酸一步氧化碳化的方法在60℃和210℃下分别制备了木质素生物炭磺酸SLBC-60和SLBC-210.SLBC-60磺酸基、羧基和酚羟基含量分别为1.66,1.40,4.41 mmol/g,而SLBC-210磺酸基、羧基和酚羟基含量分别为0.34,3.22,5.41 mmol/g.对比评价了它们对亚甲基蓝(MB)的吸附效果,结果显示,在pH=1~10溶液中,SLBC-60对MB保持高吸附量(>463.9 mg/g)和高去除率(>91.9%),而SLBC-210对MB吸附
针对新疆克拉玛依油田实际注入的阴离子表面活性剂石油磺酸盐KPS进行胶束化行为研究,确定了KPS的临界胶束浓度(cmc),明确了盐度对临界胶束浓度的影响,考察了微观条件下浓度、盐度、pH、温度等影响因素对KPS聚集体尺寸及形貌的影响.结果 表明,室温条件下,KPS水溶液的cmc为0.017%且溶液中无机盐会促进胶束的自组装能力;浓度对KPS聚集体尺寸及形貌均有不同程度的影响,KPS浓度增加,形貌由球形胶束向球形多腔囊泡转化;KPS胶束耐盐性能较差,即无机盐中阳离子价态会影响KPS聚集体尺寸及形貌;此外,KP
以硫脲、甲醛与乙醇胺为原料合成了四氢-5-(2-羟基乙基)-1,3,5-三嗪-2(1H)-硫酮(THTT),与磷酸二氢锌和PBTCA复配,得到抗氧缓蚀剂THTT-3,使用静态挂片法,研究THTT和THTT-3的缓蚀性能.结果 表明,50℃下,THTT和THTT-3浓度为100 mg/L时,Q235A钢在腐蚀溶液中的腐蚀速率分别为0.0381 mm/a与0.0201 mm/a,说明THTT与磷酸二氢锌、PBTCA有良好的缓蚀协同效果.THTT-3的电化学极化曲线表明,该缓蚀剂为抑制阳极为主的混合型缓蚀剂.E
以1,4-二溴-2-丁烯为连接基团,脂肪酰胺丙基二甲胺(PKO-12,PKO-16,PKO-18)为疏水链合成了一类连接基团为不饱和链的酰胺基Gemini表面活性剂(GS-12,GS-16,GS-18).通过FTIR和1H NMR对产物进行结构表征,并对其Krafft温度、溴化钾耐受性进行了测试.研究了KBr浓度对表面活性剂的表/界面活性以及在石蜡膜上的润湿性能的影响.结果 表明,成功制备3种酰胺基Gemini表面活性剂GS-12,GS-16,GS-18,且其Krafft温度随链长的增加而升高.GS-12
采用热分解法和溶胶-凝胶法制备了Ru-Ir/Ti阳极涂层,通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、电化学测试塔菲尔曲线、极化曲线、循环伏安曲线、交流阻抗等测试对两种方法制备的Ru-Ir/Ti阳极表面涂层的组织结构和电化学性能进行分析对比.结果 表明,相较于热分解法,采用溶胶-凝胶法制备的Ru-Ir/Ti阳极涂层具有较均匀的形貌结构、较高的析氧电位和电催化活性.
选用樱花为原料制备新型生物质炭,应用其吸附含Cr(Ⅵ)的模拟废水,用单因素静态实验对影响吸附的5个主要因素(吸附剂投加量、pH值、Cr(Ⅵ)初始浓度、反应温度和吸附时间)进行分析,并结合吸附过程的动力学特征以及特性表征,对吸附机理进行了初步探究.结果 表明,樱花生物炭含有较多中孔,表面官能团如酮基、羧基和C=C能作为电子供体将Cr(Ⅵ)还原为Cr(Ⅲ);樱花生物炭的最佳吸附条件为樱花炭投加量为1g/L,pH=2,Cr(Ⅵ)浓度为50 mg/L,吸附时间为4h,反应温度为25℃,在此条件下,吸附量为49.5