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本发明提供了一种聚硫醚聚硫醇,其侧链结构中含有大量硫代乙酸酯,巯基受乙酰基保护,使得聚硫醇相当稳定,形成潜伏型聚硫醚基聚硫醇,便于存储。在叔胺催化剂条件下,该潜伏型聚硫醚基聚硫醇在室温下可快速发生乙酰基转移反应,露出大量巯基,从而能够与铜形成硫铜键,同时分子链中的硫醇键通过自缩合能够吸附于铜材上并交联沉积形成缓蚀膜涂层,因此能够作为铜缓蚀剂使用 ...
乌学东 +4 more
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研究了以废铁屑、废硫酸和铝质易拉罐废料为原料制备聚合硫酸铁铝的工艺。通过正交试验得到了优化工艺条件:七水硫酸亚铁用量为反应物料总质量的50%, m(H2SO4)∶m(FeSO4.7H2O)=0.10, m〔Al2(SO4)3.18H2O〕∶m(FeSO4.7H2O)=0.084, m〔Al(NO)3.9H2O〕∶m(FeSO4.7H2O)=0.055, 反应温度55℃, 反应时间50~55 min, 搅拌速率100~150 r/min。最终聚合硫酸铁铝溶液的Fe3+、Al3 ...
曾凤春, 张开仕
doaj
七水硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)是二氧化钛(俗称钛白粉)硫酸法生产工艺中的主要副产物,每生产1吨钛白粉就会产生3吨以上硫酸亚铁。根据我国钛白粉的总产量估算每年副产七水硫酸亚铁约1000万吨。由于这些大量的硫酸亚铁没有有效回收利用,已经成为钛白粉行业发展的主要障碍。本论文从两个方面着手解决这一难题:一方面通过控制和优化七水硫酸亚铁结晶工艺条件,改善其晶形和纯度提高产品质量,另一方面提出了一个利用FeSO4?7H2O生产硫酸和氧化铁红的绿色循环新工艺 ...
张妍
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厌氧生化处理技术在处理废水的同时能够实现能源和资源的有效回收,在应用范围、成本与生态方面都具有显著的特点。但是,该技术自身也存在着诸多缺点。专性厌氧菌世代周期长,而且对环境条件要求严格,为了满足厌氧处理正常运行的要求,常会增加额外的费用和工作量。厌氧微生物对有毒物质比较敏感,当废水中含有高浓度的含硫化合物尤其是硫酸盐时,生成的硫化物会对正常的厌氧过程造成不利的影响。因此,有必要研究强化厌氧产能和硫酸盐还原的新方法,这对厌氧生物处理技术的推广、废水的有效处理和能源化都具有重要的意义。针对以上问题 ...
张磊
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以预还原处理后的钒钛磁铁矿混合精矿为原料,用盐酸浸出其中的铁、钒、钛,考察了各因素对铁、钒、钛浸出率的影响,并对浸出渣进行了物相分析.结果表明,在初始盐酸浓度20%(ω)、液固质量比4:1、浸出温度110℃、浸出时间4 h的优化浸出条件下,铁、钒的浸出率分别为91.8%和95.0%,钛的浸出率为0.3%;浸出过程中钛是先溶解-再水解沉淀;盐酸浸出液可用于回收铁和萃取提钒;盐酸浸出渣中Ti O2的硫酸分解率达98.2%,可作为硫酸法生产钛白的原料.
王丽娜 +6 more
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针对初始水质为pH 8.9、硫化物46.3 mg/L、COD 5 602.92 mg/L、Cr3+57.2 mg/L、色度为1 300倍、浊度2 300 NTU的制革综合废水,使用高铁酸钾/聚合硫酸铁联用和单独使用高铁酸钾进行处理,结果发现,使用15 mg/L高铁酸钾和50 mg/L聚合硫酸铁联用处理制革综合废水具有更好的效果,其中,COD去除率为96.12%、硫化物去除率94.25%、Cr3+去除率95.15%、浊度去除率为99.15%、色度去除率为92.36%。
苗宗成 +5 more
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本发明涉及日化领域及医药行业,具体讲是一种硫酸酯化壳聚糖季铵盐及其制备和应用。硫酸酯化壳聚糖季铵盐如式(1)所示,具体制备是壳聚糖季铵盐与N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液混合均匀,混匀后在搅拌条件下缓慢滴加磺化试剂,30-60℃水浴中反应1.5-3h,室温冷却,无水乙醇沉淀,过滤,并用无水乙醇洗涤,干燥后即得硫酸酯化壳聚糖季铵盐本发明所得硫酸酯化壳聚糖季铵盐易溶于水,磺酸根的接入增强了壳聚糖季铵盐的生物活性,起到了增效作用,使其具有更好的生物活性 ...
王刚, 董方, 李青, 郭占勇
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合成了一种含铁盐絮凝剂TYX-800,进行了絮凝效果试验研究,同聚合硫酸铁、硫酸亚铁、聚合氯化铝进行了对比试验。试验结果表明,TYX-800含铁盐絮凝剂絮凝效果佳、药剂用量少、净化水质优良 ...
李萍 +4 more
doaj
研究采用一种环保、高效的硫代硫酸盐—铁氰化钾体系替代广泛使用的氰化法提取物料中的金银。在这种新的硫代硫酸盐体系中,利用更加稳定的K3Fe(CN)6替代传统的四氨合铜作为氧化剂。考察了硫代硫酸盐浓度、K3Fe(CN)6浓度以及溶液的初始p H值对浸出效果的影响。实验证明,这种新的体系能够快速有效地溶解金银,反应初始阶段铁氰化钾作氧化剂时,银的溶解速度非常快,铁氰化钾消耗完之后,银的溶解机理转变为氧气驱动的过程,此时银的溶解速率下降较多。该体系在浸出剂略微过量的情况下即可实现对金银的有效浸出。
肖力, 王永良, 叶树峰, 吕翠翠
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